ZHCAD50A July   2011  – September 2023 MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739

 

  1.   1
  2.   低功耗 FRAM 微控制器及其应用
  3. 1什么是 FRAM?
  4. 2为什么使用 FRAM?– 应用示例
    1. 2.1 FRAM: 通用存储器
    2. 2.2 写入寿命
    3. 2.3 快速写入
  5. 3另一个应用示例:照明开关
  6. 4其它应用
  7. 5MSP430FR57xx 系列
  8. 6结论
  9. 7参考
  10. 8修订历史记录

另一个应用示例:照明开关

以下应用是一个照明开关,它通过射频链路切换照明并从切换中收集能量。这意味着微控制器和收发器大部分时间都不加电。因此,需要保留的所有数据必须存储在非易失性存储器中。例如,必须保留射频网络参数。在具有调光功能的智能照明开关中,可能会存储额外的状态信息。

在基于闪存的微控制器中,一个字的编程将需要几百纳库仑 (nC) 的电荷(例如:~100µs × 2mA = 200nC),而在基于 FRAM 的微控制器中,对相同数量的位进行编程所需的电荷要小两到三个数量级(超过 100 倍)(例如:~100ns × 4mA = 400pC)。因此,在从切换中收集相同电荷的情况下,与基于闪存的微控制器相比,基于 FRAM 的微控制器永久存储的数据量是其 100 倍以上。或者,可以确定能量收集电路的尺寸以提供和存储更少的能量。

当然,该示例适用于在特定时间内未通电但仍需要保留可变数据的所有能量收集应用。

注: 编程所需的电荷可能因器件和制造商而异。此处显示的数字只是示例,用于展示差异幅度。