ABI预测:到2020年,联网设备300亿件,每个设备都配备低功耗MCU!
物联网应用:智能终端,节点,网关......MCU 核心器件无处不在......
半导体产品:低功耗和高性能,“冤家”考验产品优秀力!
谁来领跑市场需求?蝴蝶家族绿色新成员STM32L4,真爱们快来关注!
STM32L4支持以下低功耗 1、睡眠模式(sleep): CPU停止工作,所有外设(peripheral)仍可以工作,使用中断(interrupt)或者事件(event)进行CPU唤醒。 2、 低功耗运行模式(Low-power run): 使用最低电压进行提供内核电压(VCORE),代码可以在SRAM和FLASH里面进行运行,CPU运行频率限制在2MHz,外设(peripheral)使用独立的16MHz时钟。 3、 低功耗睡眠模式(Low-power sleep): 只有CPU时钟被停止,当中断(interrupt)或者事件(event)唤醒CPU之后进入低功耗运行模式(Low-powerrun)。 4、停止0(Stop 0)、停止1(Stop1)、停止2(Stop 2)模式: 停止模式下将会获取一个最低的功耗用来保持SRAM和寄存器的内容。内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC 和 HSE都停止。LSE和LSI仍保持运行。RTC保持运行状态。 5、 待机模式(Standby): 待机模式下将会使用BOR(brown-outreset)获取一个最低的功耗。内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC、HSE、LSE和LSI都停止。RTC保持运行状态。进入待机模式后SRAM1和集训期内容将会丢失,SRAM2的内容将保留。设备退出待机模式可以利用外部复位(NRST pin)、独立看门狗(IWDG)、唤醒引脚事件(WKUP pin event)或者RTC事件(alarm, periodic wakeup, timestamp, tamper)。唤醒之后时钟切换到8MHz的MSI。 6、 关断模式(Shutdown): 关断模式下会获取一个最低的功耗,内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC、HSE、LSE和LSI都停止。RTC保持运行状态。BOR(brown-out reset)不能使用。SRAM1、SRAM2和寄存器除了备份都会丢失。设备退出关断模式可以利用外部复位(NRST pin)、唤醒引脚事件(WKUP pin event)或者RTC事件(alarm, periodic wakeup, timestamp, tamper)。唤醒之后时钟切换到4MHz的MSI。
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