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        基于嵌入式DSP系統(tǒng)的低功耗優(yōu)化設計

        作者: 時間:2012-05-23 來源:網(wǎng)絡 收藏

        無線及有線師均必須重視電源效率問題,盡管雙方的出發(fā)點不盡相同:對于移動設備而言,更長的電池使用壽命、更長的通話時間或更長的工作時間都是明顯的優(yōu)勢,降低電源要求意味著使用體積更小的電池或選擇不同的電池技術,這在一定程度上也緩解了電池發(fā)熱問題;對于有線而言,師可通過減小電源體積、減少冷卻需求以及降低風扇噪聲來提高電池效率。人們很少會提到這樣一個事實:提高電源效率還可節(jié)省空間,而節(jié)省的空間可以用來增加能夠提高系統(tǒng)性能的組件,尤其是小組希望添加一個以上處理器時,這一點非常重要。

        本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/149007.htm

          設計處理器或系統(tǒng)要求嚴格的系統(tǒng)時,采用專用技術、操作系統(tǒng)及其支持軟件可以降低。超越傳統(tǒng)技術的或雙處理器設計在節(jié)約能量方面表現(xiàn)出色。

          基礎知識

          互補金屬氧化物半導體(CMOS)電路的總功耗是動態(tài)功耗與靜態(tài)功耗之和:

          

          當門發(fā)生邏輯狀態(tài)轉換并產(chǎn)生內(nèi)部結點充電所需的開關電流以及P通道及N通道同時暫態(tài)開啟引起直通電流時,就會出現(xiàn)動態(tài)功耗。通過以下公式可以估算其近似值:

          

          其中,Cpd為動態(tài)電容,F(xiàn)為開關頻率,Vcc為電源電壓,而Nsw為轉換的比特數(shù)。另外,電壓(Vcc)決定著穩(wěn)定工作狀態(tài)下的最大開關頻率(F)。上述關系中包含兩個重要概念:動態(tài)功耗與開關頻率呈線性關系,與電源電壓呈二次關系;最大安全開關頻率取決于電源電壓。為便于本文討論,將特定的頻率及電壓對稱為“設定點”。

          很顯然,降低CPU時鐘速率將相應成比例地降低動態(tài)功耗,由于動態(tài)功耗與電源電壓成二次關系,在不影響系統(tǒng)性能的前提下,通過降低電壓就可能大大降低功耗。不過,對于特定任務集,降低CPU時鐘速率也會成比例地延長執(zhí)行該任務集的時間,因此必須仔細分析應用以確保滿足其實時需求。

          靜態(tài)功耗主要是由于晶體管漏電流造成的。一般說來,CMOS電路的靜態(tài)功耗很低,與其動態(tài)功耗相比可以忽略不計。應用在不工作期間通常會“閑置”CPU時鐘以減少動態(tài)功耗,從而顯著降低總體功耗。而在未來的設計中必須特別關注靜態(tài)功耗問題,因為更高性能的新型晶體管的漏電流將顯著提高。

          系統(tǒng)常用技術

          常用電源管理技術可以分為兩類:通過早期硬件設計決策時實現(xiàn),或在系統(tǒng)運行時實現(xiàn)。設計早期的決策對滿足性能及功耗至關重要,下面列出了設計中需要考慮的十大要素,其中包括硬件選擇、設計策略及架構選擇。大多數(shù)要素都是嵌入式系統(tǒng)的基本要求,其他要素則需要單獨考慮。盡管下列決策是在設計早期制定的,但有些仍需在整個設計周期中進行再驗證。如下所列:

          1. 選擇低功耗組件;

          2. 分割電壓與時鐘域;

          3. 支持電壓及頻率調(diào)節(jié)功能;

          4. 啟用保持電壓門控功能;

          5. 通過軟件利用中斷減少輪詢;

          6. 采用分級存儲器模型;

          7. 降低輸出負載;

          8. 系統(tǒng)啟動時關閉非關鍵資源供電;

          9. 盡量減少活動PLL數(shù)量;

          10. 使用時鐘分頻器快速變換頻率。

          確定系統(tǒng)架構以后,設計團隊需要將注意力轉向系統(tǒng)運行時環(huán)境。以下列出的14項,在設計過程中要始終關注其中大部分內(nèi)容:

          1. 不需要時則關閉門控時鐘;

          2. 引導過程中主動關閉不必要的功耗;

          3. 僅在需要時用向子系統(tǒng)供電;

          4. 激活外設低功耗模式;

          5. 充分利用外設活動狀態(tài)檢測器;

          6. 使用自動刷新模式;

          7. 對應用進行基準測試來確定必需的最小頻率及電壓;

          8. 根據(jù)總體活動情況調(diào)整CPU頻率及電壓;

          9. 動態(tài)調(diào)節(jié)CPU頻率及電壓以匹配預計的工作負載;

          10. 代碼的執(zhí)行速度;

          11. 使用低功耗代碼序列及數(shù)據(jù)模式;

          12. 使用代碼覆蓋技術減少對高速內(nèi)存的需求;

          13. 更換電源時進入簡化功能模式;

          14. 平衡精確度與功耗的關系。

          有經(jīng)驗的設計團隊必須至少在概念上熟悉上述嵌入式系統(tǒng)應用設計要點(其中部分與DSP電路有關)。任何降低功耗的設計都有可能對性能產(chǎn)生負面影響或導致系統(tǒng)不穩(wěn)定。

          DSP RTOS如何滿足低功耗設計要求

          一部分最重要的并得到普遍認可的技術方法可以融合到RTOS中,相關的技術包括:閑置、關閉活動電源、器件驅動程序通知、內(nèi)存管理、電壓/頻率調(diào)節(jié)。然而,由于設計目標不盡相同,將這些技術構建到RTOS中并不容易。設計師需要在這些方法中做出選擇,設計的關鍵目標就是高效性、靈活性以及與操作系統(tǒng)本身的松散關系。

          TI的DSP/BIOS操作系統(tǒng)的電源管理器(PWRM)非常適于用作現(xiàn)有RTOS的電源管理模塊。盡管以下描述的設計實現(xiàn)是針對DSP/BIOS,但其概念可很容易地運用到其他操作系統(tǒng),甚至用于無操作系統(tǒng)的應用環(huán)境。

        linux操作系統(tǒng)文章專題:linux操作系統(tǒng)詳解(linux不再難懂)

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