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STM32F030C8T6通过RTC功能激活低功耗休眠模式(stop和standby),Keil工程文件被业界誉为优秀。

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简介:
STM32F030C8T6芯片能够通过实时时钟(RTC)唤醒低功耗的休眠模式,包括stop模式和standby模式,并且还可以借助RTC唤醒引脚或外部中断来实现唤醒功能。当不使用RTC时,低功耗standby模式的功耗仅为3.1微安(μA),在3.3V电源侧,进入待机状态后测得的功耗为3.1微安。在stop模式下,测得的功耗则为5.5微安。而当配备RTC时,stop模式的功耗为6.7微安,standby模式的功耗则降低至4.2微安。该Keil工程文件被业界誉为良心之作。

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  • STM32F030C8T6使用RTC唤醒STOPSTANDBYKeil值得信赖
    优质
    本项目提供基于STM32F030C8T6芯片利用RTC定时器唤醒实现STOP与STANDBY两种低功耗工作模式的完整Keil工程文件,适用于需要长时间待机的应用场景。 STM32F030C8T6可以利用RTC唤醒低功耗模式(包括STOP和STANDBY模式),也可以通过WAKEUP引脚或外部中断来唤醒设备。当没有使用RTC时,进入低功耗的STANDBY模式下的电流消耗为3.1微安,在3.3V供电条件下测量得到;在停止模式(STOP mode)下测得的电流消耗是5.5微安。如果有RTC存在的情况下,停止模式下的电流消耗会增加到6.7微安,而STANDBY模式下的电流消耗则为4.2微安。此外,还提供了一个Keil工程文件以供使用。
  • STM32F030C8T6Standby3.1微安(uA),Keil
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    本项目提供基于STM32F030C8T6的超低功耗Standby模式实现方案,典型工作电流仅为3.1μA,并附带Keil开发环境下的完整工程文件。 使用STM32F030C8T6芯片,在进入低功耗standby模式后测得的电流为3.1微安(μA),在3.3V电压下,与官方规格书给出的结果基本一致。亲测并已将测试结果上传至Keil工程文件中。
  • STM32L051在STOP中的RTC唤醒
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    本篇文章详细探讨了如何在STM32L051微控制器中利用RTC(实时时钟)实现低功耗STOP模式下的定时唤醒功能,旨在降低系统能耗的同时确保精确的时间管理。 STM32L051在低功耗STOP模式下使用RTC唤醒的工程代码涉及配置RTC以设定特定时间点唤醒设备,并设置系统进入STOP模式的相关参数。实现这一功能需要正确初始化RTC,包括设置时钟源、校准周期和报警事件等步骤。同时,还需要确保电源管理模块能够响应RTC触发的中断信号,从而从低功耗状态恢复到正常工作模式。 具体来说,在编写代码之前应熟悉STM32L0系列微控制器的数据手册和技术参考手册中的相关内容,特别是关于RTC和电源控制寄存器的部分。这些文档提供了详细的配置步骤以及可能遇到的问题解决方案。此外,还需要确保硬件电路设计支持低功耗操作,并且外部晶振或RC振荡器等时钟源能够满足系统的需求。 为了实现上述功能,开发者可以参考官方提供的库函数或者编写自定义代码来完成RTC初始化、定时设置和中断处理程序的开发工作。这通常包括配置相关寄存器以启用所需的特性以及编写适当的回调函数以便在特定条件下唤醒设备并执行预定任务。
  • nRF51822应用
    优质
    本简介探讨了Nordic nRF51822芯片的低功耗特性及其在实现设备长时间休眠模式下的高效能应用,特别关注于如何通过优化设置延长电池寿命。 本代码主要实现nRF51822 CPU的睡眠功能,并通过GPIO的DETECT信号唤醒CPU。利用LED的亮灭来验证CPU是否处于睡眠或已唤醒状态。代码包含详细的中文注释。
  • CC2530 Zigbee 1uA
    优质
    本产品基于CC2530芯片设计,支持Zigbee协议,具备卓越的低能耗特性,在休眠模式下电流消耗仅1微安,适用于远程监测和控制应用。 CC2530在低功耗设置PM2模式下可以达到1微安的电流消耗,在无线测温应用中的测试结果良好。此测试未使用协议栈,而是采用自定义的无线程序进行实现。
  • STM32 Stop下的与唤醒(RTC结合中断)
    优质
    本文介绍了在使用STM32微控制器时,如何通过设置Stop模式实现低功耗,并利用RTC配合外部中断来高效地唤醒系统,适用于需要长时间待机的应用场景。 STM32F103在STOP模式下实现低功耗,并利用外部中断以及RTC唤醒功能。程序无需进行任何修改即可直接使用,如有问题可以交流讨论。
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    本项目专注于STC系列单片机的低功耗休眠模式研究与实现,详细介绍了休眠模式设置及其唤醒机制,并提供了一系列实用的测试程序代码。 单片机通常需要在低功耗条件下工作。实现这一目标的关键在于,在空闲状态下使单片机进入掉电或休眠模式。然而,当需要返回正常运行状态时,如何操作呢?这里引入一个概念——唤醒机制。以STC单片机为例,本段落将提供关于单片机的掉电和休眠模式以及相应的唤醒测试程序,供初学者参考。
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