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高压无线核相器高功率的设备
高压无线核相器高功率的设备
当设备采用USB供电时,从系统观点看。如果有一段时间没有使用该设备,则该设备必须进入“挂起”状态,此时*大吸收电流是500uA
密度变得越来越高,新一代 FPGA 速度变得越来越快。逻辑资源也越来���多高压无线核相器抖动表现。那么如何才能确保 功耗 不随这些一起增加呢?很多设计抉择可以影响系统的功耗高压无线核相器,这些抉择包括从显见的器件选择到细小的基于使用频率的状态机值的选择等。
先对功耗做一个简单介绍。为了更好地理解本文将要讨论的设计技巧为什么能够节省功耗。
时钟是罪魁祸首。虽然一个时钟可能运行在100MHz但从该时钟派生出的信号却通常运行在主时钟频率的较小分量(通常为12%~15%此外,功耗包含两个因素:动态功耗和静态功耗。动态功耗是指对器件内的容性负载充放电所需的功耗。很大程度上取决于频率、电压和负载。这三个变量中的每个变量均在您的某种控制之下。一个设计的所有吸收功耗的信号当中。时钟的扇出一般也比较高—这两个因素显示高压无线核相器,为了降低功耗,应当认真研究时钟。
则可以考虑使用一个BUFG-MUX来禁止时钟树翻转,如果设计的某个部分可以处于非活动状态。而不是使用时钟使能。时钟使能将阻止寄存器进行不必要的翻转,但时钟树仍然会翻转,消耗功率。不过采用时钟使能总比什么措施也没有强。
从而降低该时钟网络的负载。仔细布局可以在不影响实际设计的情况下达到此目标。当POWER_KEY按下不,隔离时钟以使用*少数量的信号区。不使用的时钟树信号区不会翻转。TP1点就持续高电平(下面示波器波形图的下面一个通道的波形图)
所以C1POWER_KEY按下瞬间其两端都是高电平(其实C1起到加速作用)这样三极管Q1由于基极出现高电平会瞬间导通,由于C1两端电平不能突变。然后,TP2点出现低电平,然后C1会通过Q1基--Q1发射--R1--C1构成一个回路进行放电(整个过程波形如同下图示波器截图的上面那个通道波形:开始出现2m低电平,后来按照指数形式放电,Q1就从导通,然后慢慢截止,*后TP2电平稳定为高电平)注意C2电容的容量相比C1很小,0.1u=100000p估计C2此电路的作用就是滤除高频成分的目的
POWER_KEY按下瞬间C1两端不能突变高压无线核相器,这里容易糊涂:C1不能突变。可是C2两端也不能突变,所以C2两端都是低电平,那C1和C2交点电压就打架了因为C2电容量相比C1电容量很小,几乎对C1不会产生影响,当然如果C1和C2都是0.1uf这POWER_KEY1导通瞬间,由于C1C2两端电压都不能突变,则他交点电压应该是2.5V芯片电路的功耗主要来自两方面:动态功耗和静态功耗。动态功耗主要是电容的充放电和短路电流。静态功耗主要是漏电流,包括PN结反向电流和亚阈值电流,以及穿透电流。如果工作时序及软件算法设计有缺陷,会降低系统工作效率、延长工作时间,也会直接增加系统能量的消耗。
低功耗设计策略
就要进行算法的选择,算法级功耗优化:电路设计的开始高压无线核相器的极性。应该尽量选择功耗效率高的算法。首先,从实现算法所需逻辑的大小来看,算法中操作的数目、所需要的带宽、存储操作、端口操作越少,此算法应用到电路功耗越低。实际的设计中,需要按照应用的要求进行总体性能和功耗的均衡。同时,算法中需要的协处理必须考虑,算法所需的协处理越简单、协作模块越少、实现算法所需要的功耗就越小。此外,算法中临时变量少、临时变量有效的时间短、循环的合理运用都会降低算法所需的功耗。
运作于睡眠状态,系统级功耗设计与管理:系统级的功耗管理主要是动态功耗管理。通常的做法是处于空闲状态的时候。只有部分设备处于工作之中;当产生一个中断时,由这个中断唤醒其它设备。实际上,这一部分需要硬件的支持,如:电源系统的低功耗技术;系统软硬件的划分,于决定哪些功能模块由软件来实现功耗较小,哪些功能模块由硬件实现功耗较小;低功耗处理器的选择。毕竟现今的很多设计系统,诸如从汽车收音机到插件箱”中的仪器板卡,都是根据交到OEM原设备供应商)规格构建的系统。为了确保销售商之间的一致高压无线核相器,这些规格经常描述了严格的功率预算分配。关键点是为了关注降低功耗,系统不一定非要用电池供电,或者非要“移动”
可以将低功耗嵌入式系统分为三个不同类型:为了方便。
系统运行时的低电流消耗驾驭着电池的寿命。这样的应用实例包括便携式媒体播放器、GPS设备和数码相机,**类是不使用时就关闭电源的系统。对于这类应用。这些系统在工作状态呈现出低功耗的特性,同时待机电流是无关紧要”这是由于设备关闭时是不吸收电流的如果使用了实时时钟会有几微安的电流)通常根据不同的应用,处理器在有效工作状态时的电流从几十到几百毫安。
将开机或完全关闭的系统改进为开机或“待机模式”系统。待机状态,**类中。系统处于*低电流消耗状态,同时仍维持存储区中的内容。对于这样的系统,有效电流和待机电流消耗都很重要,此时有效电流的消耗与**种情况相同高压无线核相器,而待机电流通常则从数百微安到几毫安。这种类型的典型产品如VoIP移动电话和声控设备。该类还包括这样的情况,系统的某部分仍处于“监控”状态,转换到全速处理状态之前等待某事件的发生。
功率要求很可能在次毫安范围内,第三类由始终处于加电状态的设备构成。这里。这就直接限制了可实现的处理性能。此类的应用实例包括手表和一些便携式或植入式 医疗设备 如今许多便携式设备都有USB连接方式,USB除了作为普遍使用的PC机的连接方式外,也为设备提供了一种公共的供电源。当设备连接到PC机时,可使用主机作为源对其供电,这对于节省电池寿命有实际效果,同时也为 嵌入式 产品中的电池充电提供了一种方法。
USB1.1和USB2.0协议限制每个设备的总线供应”功率为2.5W0.5A @+5V对于低功率设备如键盘或鼠标是足够的USB供电的设备的供电属性必须符合USB规范的预算。
但总功耗限制仍是2.5W对于更高功率的设备高压无线核相器系统功耗,USB标准也定义了支持更高电流的设备高压无线核相器。如打印机或显示,标准的USB功率极限通常不够,要求这些设备使用外部供电来满足其功率需求。
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