微控制器基本结构是什么样的?STM32WL33系列无线微控制器功耗设计如何?

2025-04-10

STM32WL33系列无线微控制器是近期发布的新品,大家对STM32WL33系列无线微控制器都抱有很高的期待。为增进大家对STM32WL33系列无线微控制器的认识,本文将对STM32WL33系列无线微控制器的功耗设计予以介绍。如果你对STM32WL33系列无线微控制器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。


一、微控制器的基本结构

微控制器通常由微处理器、存储器、输入输出接口和系统控制逻辑电路等四个部分组成。

微处理器:它是控制器的核心部分,负责运行程序和进行数据处理。它通常由运算器、控制器和寄存器等组成。

存储器:它用于存储程序代码和数据,包括Flash存储器、RAM存储器、EEPROM存储器等。

输入输出接口:它用于与外部设备进行通信,并控制外部设备的状态,包括GPIO、定时器、串口、SPI等接口和模块。

系统控制逻辑电路: 它用于控制微控制器的各种工作状态,包括时钟、复位控制、中断控制等。


二、STM32WL33超低功耗设计,电池寿命更长久

STM32WL33系列新品均支持413-479 MHz及826-958 MHz的免许可频段,提供广泛的通信选择。其中,STM32WL33CCV6A型号独特,采用169MHz频段进行通信,并内置双可编程功率放大器,射频输出功率可在+14dBm和+20dBm之间灵活切换,从而有效提升主动传输期的能效。为节约能源,欧盟、韩国及日本地区法规规定最大射频输出功率不得超过+14dBm。然而,北美及亚太地区则允许使用+14dBm或+20dBm的最高射频输出功率,以实现更远的通信距离。这样的设计使得STM32WL33无线MCU能够适应全球部署需求,并为全球追踪应用提供漫游功能。此外,该新品还配备了一个超低功耗的宽带射频接收器,功耗仅为2µA。当主通信射频收发器处于省电模式时,该接收器能持续监听唤醒信号,并在待机状态下迅速响应,一旦接收到正确的射频唤醒信号,便能立即启动并执行相关操作,同时保持极低的能耗。这一特性在流动抄表、电池供电的监控设备以及应用固件升级服务唤醒功能等方面具有广泛的应用潜力。另外,固定位置的信标标签等设备所发出的唤醒信号,可以通过传输OOK调制信息,为物流和仓库行业提供高效便捷的资产跟踪或位置标记解决方案。在资产跟踪和实时定位系统(RTLS)的接近检测中,唤醒功能展现出了其强大的检测能力,能够精准捕捉到信标发射设备的信号。以Sigfox Bubble为例,当STM32WL3标签靠近信标时,该标签会被自动唤醒,并立即将位置信息上传至全球Sigfox网络,实现快速定位。此外,在计量应用中,网关也能通过唤醒计量表来收集数据,而电子货架标签应用则借助超低功耗(ULP)唤醒接收器,能够在无需额外无线技术的情况下自主感知唤醒信号,从而节省电池电量。

此外,STM32WL33的高集成芯片设计也大大降低了开发的复杂度。该芯片集成了丰富的可编程存储器、外设和安全服务,使得开发者能够用极少的外部电路就创造出功能全面的应用。其集成的功能包括256 KB闪存、32 KB SRAM以及多种灵活的外设,如16段LCD驱动器、12位1Msample/s模数转换器(ADC)等。同时,该芯片还提供了丰富的安全服务,如安全启动、安全固件更新等,确保了系统的安全性。STM32WL33芯片与ST的MEMS惯性环境传感器能够完美结合,借助ST的ML/AI算法和工具箱,开发者能轻松打造出需要位置和情境感知的应用,如工业、智慧城市或农业中的电池供电远程监控器和无线传感器。此外,在智能水表领域,新产品融入了ST独特的模拟流量感测控制器LCSC,这一创新设计简化了水表的开发流程。LCSC可与传统机电式水表协同工作,无需MCU介入即可精准测量水流量,并具备出色的防篡改功能,确保水表安全,延长电池寿命至15年以上,同时提升了水表的集成度,优化了成本结构。

以上便是此次带来的STM32WL33系列无线微控制器相关内容,通过本文,希望大家对STM32WL33系列无线微控制器已经具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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