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文档简介
1、多媒体处理器动态电源管理技术多媒体处理器通常是便携式设备中功耗最高的器件。降低 cpu 功耗要求的常见办法是降低时钟频率或工作,但是普通而言这样做会使系统性能降低。另一方面,芯片设计人员还提出了各种片上办法来降低功耗,并且不会对系统产生不利影响。本文介绍了这些办法的概念,以及我们如何运用它们实现节能的目的,同时还研究了协助处理器芯片获益的一些外部器件和电源 ic。有源电源管理片上电源管理技术主要适用于两类应用:管理有源系统功耗和管理待机功耗。有源电源管理分为三个部分:动态电压与频率缩放 (dvfs);自适应电压缩放 (avs);以及动态电源转换 (dps)。另一方面,静态功耗管理包括在需要举行
2、更多处理以前将空闲系统维持在一种低功耗状态。这种电源管理用法所谓的静态漏电管理 (slm),其通常利用从待机到关机的数种低功耗模式。让我们来看一下有源模式。利用 dvfs,按照应用所要求的不同性能,时钟频率和电压在软件中得到了降低。例如,一款包括了先进 risc 机器 () 和数字信号处理器 () 的应用处理器,即使 arm 组件可以运行在高达 600 mhz 的时钟频率下,但却并非总是需要全部这些计算能力。普通而言,软件会挑选数个预定义处理器工作性能点 (opp),其包括确保处理器能够运行在满足系统处理要求的最低频率下的电压。在对满足不同应用要求的功耗举行优化的过程中,为了获得更大的灵便性,
3、人们为处理器中的互连和外设预定义了一个单独的器件内核 opp 集。与给定的 opp 相对应,软件向外部稳压器发出控制信号来设置最低电压。例如,dvfs 适用于两个电压源 vdd1(为 dsp 和 arm 处理器供电)和 vdd2(为子系统和外设之间的互连供电),同时这些电源轨提供芯片所需的大部分电量(普通约为所有所需电量的 75% 到 80%)。通过将 dsp 处理器转入一个 arm 可以高达 125mhz 时钟频率运行的低工作性能点完成对 mp3 解码的同时,还可以有许多剩余电力用于完成其他任务。为了获得具有抱负功耗的这种功能性,我们可以把 vdd1 降至 0.95v,而非保证 600 mh
4、z 运行的 1.35v 最高电压。其次种有源电源管理技术即自适应电压缩放 (avs) 基于芯片创造和器件工作寿命期间浮现的各种变幻。这种技术是相对于 dvfs 的,dvfs 中全部处理器均具有相同的预编程 opp。正如人们认为的那样,在大多数现有创造工艺中规定频率要求的芯片性能符合一种充分定义的电源分配。相比许多“冷”器件,一些器件(即“热”器件)可以在较低的电压下达到规定频率。此时,avs 便可以发挥作用了处理器检测其自有性能水平,并相应地调整各电压源。专用片上 avs 硬件可实施一个反馈环路,其并不要求处理器介入,从而动态地优化电压电平来应对处理结果、温度和硅芯片性能降低中的变幻(请参见图
5、 1)。图1图 1 显示了特定处理器的典型性能分布状况。其中,“冷”器件要求 0.94v 电压以实现 125 mhz 的运行,而“热”器件则只需要 0.83 v 就可实现相同频率的运行。自适应电压缩放 (avs) 用法一个可相应调整电源电压的反馈环路,这样单个器件便可以完成特定处理任务所需的频率运行了。运行中,软件为每一个 opp 支配 avs 硬件,同时控制算法通过一条 i2c 向外部稳压器发送指令,逐步递增降低相应稳压器的输出,直到该处理器刚好超出目标频率要求为止。例如,开发人员可以在一个适合于全部状况的电压下并以 0.95v 的 125 mhz 频率为目标开头举行设计(上面图 1 所示的
6、 v1)。但是,假如一个用法 avs 的“热”器件被插入该系统,那么该片上反馈机制就会自动地将电压降至 arm,即 0.85v 或更低(上面图 1 所示的 v2)。前两种有源电源管理办法可获得抱负速度下运行器件局部所需的最低工作电压。相比之下,第三种办法动态电源转换 (dps) 可确定器件何时完成其当前计算任务,假如当前并不需要,则将器件切换到低功耗状态(请参见图 2)。例如,在等待 dma 传输完成时,处理器进入低功耗状态。唤醒时,处理器可以在数微秒时光内快速返回到正常状态。图2图2 动态电源转换 (dps) 将完成任务后的特定器件的相应部分切换至低功耗状态。无源电源管理dps 只能将多媒体
7、片上系统 () 的某一部分切换至低功耗状态,而在许多状况下将囫囵器件都切换至低功耗状态是颇具现实意义的(无论是无应用程序运行时自动切换,还是按照用户要求切换)。为了达到这一目标,我们可以运用了静态漏电管理 (slm),其被用于启动待机或关机模式。一个关键的区分在于,在待机模式下该器件可维持内部存储器和规律的状态,而在关机模式下全部系统状态均被存入外部存储器中。利用 slm 后,唤醒时光比冷启动要短得多,由于程序已经被加载到外部存储器,并且用户不必等待囫囵操作系统 (os) 重新启动。媒体播放器可能会是运用 slm 的一个例子:在没有处理任务也没实用户输入的状态下持续 10 秒钟后,媒体播放器便
8、关闭,并进入待机或关机模式。例如,具有 arm -a8 内核的 ti omap35x 单芯片处理器器件便可实施关机模式器件可自动唤醒的一种最低功耗模式。除唤醒域外,全部功耗域均处于关闭状态。这样,仅在唤醒域中有一定的功耗,并且所消耗电量来自于 i/o 漏。系统时钟被关闭的状况下,唤醒域以 32 khz 自立运行。omap35x 还会自动将信号发送给外部稳压器,随后稳压器在这种深度睡眠状态下被关闭。处理器中的存储器或规律电路并未被维持。在进入关机模式之前,系统状态被存入外部存储器中;一次唤醒后复位以后,微处理器单元 (mpu) 跳至用户定义功能,sdram 控制器配置从临时存储器中得到复原。通用
9、技术将前面所述电源管理技术结合起来用法,我们便能以一种最佳的办法来处理各种运行状况。当便携式多媒体播放器的系统活动级别较高时,例如:观察高辨别率视频等,则可以在 vdd1 上设置过度驱动 opp;对于要求中等水平功耗的网页扫瞄而言,此时可为 vdd1 和 vdd2 设置正常的 opp;听音乐的功耗要求相对较低,可为 vdd1 和 vdd2 设置最低的 opp。全部这些例子中,都可以激活 avs 来降低“热”器件和“冷”器件之间的功耗差异。最后,假如用户保持媒体播放器开启闲置数小时或几天时光,则可以用法 slm 来自动地将该设备转入关机模式。为了更好地理解运用这些特性所带来的节能效果,请看下列几
10、种状况。除特殊注明外,下列例子均未用法 ti 的 avs/smartreflex 技术。在这些描述中,iva 是指影像、视频以及音频加速器或子系统。第 1 种状况:关机模式0. 590 mw。这是一种最低功耗模式,ti 的 omap 3 可从该模式中自动唤醒。在这种模式下,囫囵器件(唤醒域除外)均处于关闭状态,唤醒域以低于 32 khz 的频率运行。闲置稳压器被关闭(vdd1 = vdd2 = 0),sdram 自刷新,并且在唤醒时特定启动挨次会复原 sdram 控制器和系统状态。第 2 种状况:待机模式7 mw。这种器件状态下,唤醒域处于运行状态,而其他全部非唤醒功耗域则处于低功耗维持状态(
11、vdd1 = vdd2 = 0.9v)。全部规律电路和存储器得以维持。avs 处于关闭状态。第 3 种状况:音频解码22 mw(不包括 dpll 和 io 功耗)。尽管 arm 以 125 mhz 运行,但是在其进入睡眠模式后 arm 仅允许 dma 从多媒体卡读取输入数据。iva 对 mp3 帧(44.1 khz、128k bps 立体声)举行解码,并将解码后的数据发送至位于 sdram 中的缓冲器。一个片上多通道缓存串行端口将数据发送给音频编举行回放。至于系统配置,dsp 以 90 mhz 运行,并且在无需为处理提供循环 (cycle) 时转入低功耗状态以达到节能的目的。此时,vdd1 =
12、 0.9v,而 vdd2 = 1v。第 4 种状况:音频/视频编码540 mw(不包括 dpll 和 io 功耗)。在这种状况下,采集音频并对其举行编码(48 khz 的 aace+,32k bps 立体声),采集视频并对其举行编码(20 帧/秒的 h.264 vga 辨别率,2.4 mbsp),并且对二者举行了存储。与此同时,视频被显示出来。这种配置中,arm 以 500 mhz 运行,dsp 以 360 mhz 运行,vdd1 = 1.2v,而 vdd2=1.15v。一个片上摄像头子系统也会对来自外部的视频输入举行采集,多通道缓存串行端口对音频 pcm 输入举行采集,iva 对视频和音频举
13、行编码,编码后的数据被存储至多媒体卡中,而显示子系统则对视频举行旋转处理,并将其发送至 和 tv 输出接口。实施电源管理为了实现电源管理的广泛灵便性,dsp 处理器利用一个片上电源复位和时钟管理器 (prcm)。omap3530 处理器将其功能块分为 18 个电源域,每一个域均有其自己的开关。prcm 可对全部电源域举行开关,但是它们中的许多仍然由用户来控制。另外,每一个电源域都可以被切换到四种状态的任何一种,详细取决于电力是否施加于规律电路和存储器,以准时钟是激活还是未激活:激活、未激活、维持或关闭。这些状态要求和备用稳压器协作,而一些基于 arm 和 dsp 的器件普通都需要这种稳压器。市场上许多稳压器都可以完成这一工作;固然,这些稳压器必需要满足处理器的电压、电流和电源转换速率等规范要求,同时还要能够满足上电/断电定序要求。为了实现 dvfs 和 avs 在基于 arm 和 dsp 的处理器上运行,相关的稳压器还必需要具有 i2c 可编程性。在关机模式下,电路
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