你真的想要一款微控制器MCU吗?来吧,选这一款!
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本文中,小编将对恩智浦LPC8N04 MCU予以介绍,如果你想对恩智浦LPC8N04的详细情况有所认识,或者想要增进对恩智浦LPC8N04的了解程度,不妨请看以下内容哦。
LPC8N04是一款高性价比MCU,适用于带集成NFC连接的嵌入式应用,是一款入门级数据连接解决方案。LPC8N04 MCU包含多种功能,包括多种省电模式和高达8 MHz的可选CPU频率,旨在实现超低功耗。LPC8N04 MCU的外设组合包括32 kB闪存,8 kB SRAM,4 kB EEPROM,一个I2C,一个SPI/SSP,以及多达12个通用I/O引脚。
电源管理单元 (PMU) 控制可用电源之间的切换以及 IC 中不同电压域的供电。
LPC8N04 接受来自两个不同来源的电源:来自外部电源引脚 VDDBAT,或来自内置 NFC/RFID 整流器。
LPC8N04 有一个小型自动源选择器,用于监控电源输入和引脚 RESETN。 PSWBAT 开关保持打开状态,直到在引脚 RESETN 上或通过 NFC 场发出触发信号。 如果触发,则始终开启的域 VDD_ALON 本身通过 PSWBAT 或 PSWNFC 供电
开关:通过 VBAT,如果 VBAT > 1.72 V,或 VNFC。 当 VBAT 和 VNFC 同时存在时,优先考虑 VBAT。
PMU 中的自动电源选择器单元根据电源决定内部域的供电。
• 如果在 VBAT 而不是 VNFC 上检测到电压 > 1.72 V,则 VBAT 在引脚 RESETN 或通过 NFC 触发后为内部域供电。
• 如果在 VBAT 上检测到电压 £ 1.72 V,并且在 VNFC 上检测到更高的电压,则内部域由 VNFC 供电。
• 如果在VBAT 和VNFC 上检测到> 1.72 V 的电压,则内部域由VBAT 供电。
• 可以在电源之间切换。 如果最初 VBAT 和 VNFC 都可用,则系统由 VBAT 供电。 如果 VBAT 随后变得不可用(因为它被外部关闭,或被 PSWBAT/PSWNFC 电源开关覆盖),内部域立即由 VNFC 供电,支持双向切换。
• 用户可以通过禁用自动电源开关来强制选择VBAT 输入,这会禁用自动源选择器电压比较器。
仅使用 NFC 电源(被动操作)时,建议将一个或多个 100 nF 外部电容器并联到 GPIO 焊盘,并将该焊盘设置为驱动为逻辑 1 的输出。最好选择一个高驱动引脚,并且可以并联几个引脚。
PSWNFC 和 PSWBAT 是电源开关。当存在射频场时,PSWNFC 将电源连接到 VDD_ALON 电源网络。当在 RESETN 上检测到上升沿时,PSWBAT 连接电池供电。如果没有可用的 RF 电源,PMU 可以打开此 PSWBAT 开关,从而有效地关闭设备。将 VDDBAT 连接到电源后,PSWBAT 开关打开,直到在 RESETN 上检测到上升沿或施加 RF 电源。
LPC8N04 的每个组件都位于多个内部电源域之一中。域是 VBAT、VNFC、VDD_ALON、VDD1V2 和 VDD1V6。域 VDD_ALON、VDD1V2 和 VDD1V6 是否供电取决于 LPC8N04 的模式。有五种模式:活动、睡眠、深度睡眠、深度掉电和电池关闭。
VDD_ALON 域包含掉电检测 (BOD)。 启用后,如果 VDD_ALON 电压降至 1.8 V 以下,则会引发 BOD 中断。 PMU 控制活动、睡眠、深度睡眠和深度掉电模式,从而控制流向不同内部组件的功率。 PMU 有两个 LDO,为内部 VDD1V2 和 VDD1V6 电压域供电。 LDO1V2 将 1.72 V 至 3.6 V 范围内的电压转换为 1.22 V。LDO1V6 将 1.72 V 至 3.6 V 范围内的电压转换为 1.6 V。每个 LDO 可以单独启用。 当通过 VNFC 供电时,LDO 的输入端包含一个 1.2 nF 缓冲电容器。
当 PSWBAT 开关闭合或 NFC 电源可用时使用电池供电,可为始终开启的部件提供上电复位 (POR) 信号。启动 TFRO,启动 PMU 中的状态机。 在第一种状态下,为数字域供电的 LDO1V2 启动。在第二种状态下,为模拟域供电的 LDO1V6 启动,从而启动闪存。启用 LDO1V2 和 SFRO 稳定,触发 system_por。该系统现在被认为是“开启”的。当闪存完全运行时,系统可以启动。
从触发到活动模式/启动的总启动时间约为 2.5 ms。
如果没有电池电源,但有射频电源,则遵循相同的程序,除了
PSWNFC 将电源连接到 LDO。
用户不能禁用 TFRO,因为它由 PMU 使用。
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