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如何发挥ARM Cortex-M3和M4微控制器最大作用?
甚至,这些使用基于M4微控制器的应用可以更加节能,因为MCU中所包含的高级休眠模式和自治外设可以在CPU休眠时执行许多日程任务。例如,以Cortex-M4为内核的Wonder Gecko MCU7具有五种不同的低功耗模式,包括20nA的关机状态和950nA的深度休眠模式(实时时钟有效、RAM和寄存器内容保持、使能掉电检测)。
上面提及的节能特性也能带来其它优势。例如,在超音波/声学水表之类的应用中,它们必须在小电池供电下运行多年,需要MCU尽可能长的保持在休眠状态。除了有助于减少MCU唤醒时间之外,Cortex-4 DSP和浮点算术指令也能使用成熟的滤波功能从廉价声学传感器输出中获得所需的信息,从而避免采用昂贵的超声波流量传感器。在这个应用实例中,Wonder Gecko MCU的外设还能够作为模拟状态机提供额外的能量节省,它仅仅在需要时才唤醒Cortex-M4处理器。
结论
虽然并不完备,但这些林林总总的秘诀与妙方应该能让各位产生好的思路,可以在下一次设计中充分利用Cortex-M系列中一些较不为人知的特性所带来的好处。为了发挥ARM Cortex-M系列的这些和其它重要功能,可参考本文末段的参考资料,它们提供了所需的更多细节。
此外,如何通过选择搭配有合适I/O、加速器和其它先进外设的ARM MCU来改善设计性能、功耗和解决方案成本,来自Silicon Labs的EFM32 Gecko和Wonder Gecko MCU系列产品提供了极佳范例。

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