0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

PowerWise自适应电压调节技术在SoC设计中的应用优势分析

电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-02-18 09:41 次阅读

消费者对便携设备新功能的要求永无止境,并且希望仍能保持电池充电后的工作时间。于是,系统设计与 SoC 设计小组面临在增加功能的同时保证电池的使用时间的挑战。要达到这一点,就需要使用新的节能技术,如电压调节(voltage scaling)。SoC 设计中降低功耗可以用两种方式来实现,一种是开环电压调节(动态),另一种则是闭环(自适应)电压控制方法。

频率调节与电压调节

计算系统在实际期限中执行任务。当系统为高负载时,系统要在最大频率下工作。而当系统负载低时,则允许系统在较低频率下工作。这种频率调节是一种降低运行功耗的有效方式。电压调节与频率调节相互结合,能够极大地降低功耗,提高能量效率。动态电压调节(DVS)是在一个开环电压控制系统中用多组频率、电压对来实现。自适应电压调节(AVS)用一个闭环电压控制系统来实现,它无需配对的频率、电压,能提供更优的节能效果。

CMOS 数字系统中的功耗

CMOS 数字系统的功率是开关功率(动态)与泄漏功率的总和。

P = Pswitch + Pleakage ≈ C x V2AF + Ileakage

其中 C 表示数字系统中的开关电容,V 为供电电压,F 则为开关时钟频率,A 是开关活动因数,而 Ileakage 则为漏电流。

开环动态电压调节(DVS)

图 1 显示的是一个 DVS 系统。当允许工作在低于最高频率时,频率随电压的下降而降低。在 DVS 系统中,每种工作频率的供电电压值都是所有芯片工艺和温度变化所需的最差值。当系统在降低的频率工作时,功耗也显著下降,因为功率方程中的 F 和 V2 两项均减小。当系统工作在最高频率时,DVS 方法对恒定电压没有节能效果。

PowerWise自适应电压调节技术在SoC设计中的应用优势分析

图 1 – 开环 DVS 框图

Frequency Voltage Pairs:频率-电压对

Frequency (1) Vdd(1):频率(1)Vdd(1)

Frequency (2) Vdd(2):频率(2)Vdd(2)

Frequency (3) Vdd(3):频率(3)Vdd(3)

System Processor:系统处理器

VDD_OK Timer:VDD_OK 定时器

Clock Management Unit:时钟管理单元

Companion Power Supply(Regulator):配合的电源(稳压器)

闭环自适应电压调节(AVS)

图 2 是采用 PowerWise? 先进电源控制器(APC)以及集成硬件性能监控器(HPM)与电源管理单元(PMU)的一个闭环 AVS 系统。APC 通过开放标准 PowerWise 接口(PWI)连接到 PMU 上。这些组成部分自适应地为多种时钟频率、温度和芯片工艺提供最低供电电压。

闭环 AVS 系统使用嵌入在电压调节域中的 HPM 来监控芯片芯的时序性能,并提供可变电压系统控制环路的闭环机制。由于 HPM 与其监控的计算系统位于相同的芯片上,因而可以提供芯片工艺补偿以及温度补偿。

图 2 – 闭环 AVS 方块图

System Processor:系统处理器

Advanced Power Controller:先进电源控制器

Frequency Table:频率表

Clock Management:时钟管理

Hardware Performance Monitor:硬件性能监控器

Control Loop Processing:控制环路处理

PWI Master:PWI 控制

Power Management Unit(Regulator):电源管理单元(稳压器)

PowerWiseTM Interface:PowerWiseTM 接口

APC 处理来自 HPM 的信息,决定是否需要调节电压。电压调节指令通过 PWI 送给 PMU。

采用低速时序的芯片工艺,ASIC 设计可以在最高温度下工作。典型的工作温度和典型的芯片性能会有电压余量(headroom)。AVS 系统会检测这一余量,并调整电压,使得在所有运行频率上都有最低的运行功率。

降低 SoC 的功耗

图 3 中的测试芯片是在标准的 0.18 微米 CMOS 工艺上实施的。处理器(ARM7 TDMI-S)与外围逻辑电路均由自适应的电压供电,电压变动范围是 1.8V 至 1.2V。模拟电路和时钟发生逻辑电路的电压是固定的,为 1.8V。

图 3 – 0.18 微米测试芯片的裸片布局

HPM 与一个分立的电压调节系统通信,该系统模拟一个完全集成的 APC、PWI 和 PMU 闭环系统。

图 4 显示测试芯片电压调节域的功率比较图。对于这块典型的性能测试芯片,在固定 1.8V 供电电压时,带 AVS 测出的节能百分比为:80MHz 时 45%,48MHz 时 63%,6MHz 时 81%。

图 4 – 功率测量:固定电压和使用 AVS 时的 0.18 微米测试芯片

Power Consumption Comparison:功耗比较图

Measured, 180nm, Typical Silicon, Room Temp:测量条件:0.18 微米典型芯片,室温

Power(Normalized):功率(标准化)

Frequency(MHz):频率(MHz)

Fixed Voltage:固定电压

PowerWise AVS 的优点

图 5 同时显示了各种功耗的模拟图,包括固定电压、开环 DVS 和闭环 AVS 供电系统。

模拟图使用了一个 ±10% 的调节方法,为96MHz 、低速仿真模型以及 120 度连结温度等设计工作条件提供固定而且是 DVS 的电压。这些条件代表了一个 ASIC 设计中常见的时序分析条件。

图 5 – 模拟的功率图:采用 AVS、2 级 DVS 和固定供电电压的 0.13 微米设计

Power Consumption Conparison:功耗比较图

Simulated, 130nm, Typical Silicon, Room Temp:模拟条件:0.13 微米典型芯片,室温

Power(Normalized):功耗(标准化)

Frequency(MHz):频率(MHz)

Fixed Voltage:固定电压

DVS(2-step):DVS(2-级)

DVS 的数据表示了一种两级式供电系统。在 70 MHz 以上频率时,采用 1.2V 供电,而在低于 70MHz 频率时,则提供 0.9V 电压。AVS 的供电电压等于模拟设计中发生一个时序错误时的电压与考虑 HPM 准确性的适当电压裕度之和。

当系统在可调节频率下工作时,DVS 和 AVS 共同达成降低固定电压系统功耗的目标。AVS 在所有工作频率时都能提供降低功耗的额外好处。达到设计目标频率的节能是采用低速芯片时最大频率与最大连结温度条件下闭环时序的设计需要。

结论

功耗和能效都是系统设计的重要考虑因素。在系统设计中使用 DVS 或 AVS 可以使固定电压系统获得显著的节能效果。当频率可调节系统的工作频率低于最大设计频率时,DVS 可提供节电节能功能。AVS 则在固定频率系统和可变/可调节频率系统中发挥节电节能作用。PowerWise 自适应电压调节技术可以在 SoC 的所有设计工作频率下达到显著的降低功耗目的,包括最大设计目标频率。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 控制系统
    +关注

    关注

    41

    文章

    5960

    浏览量

    108681
  • soc
    soc
    +关注

    关注

    38

    文章

    3741

    浏览量

    215650
  • 电池
    +关注

    关注

    82

    文章

    9797

    浏览量

    123479
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于AccelDSP的自适应滤波器设计

    地迭代调节自身的滤波器参数实现最优滤波.自适应滤波器回波消除、自适应谱线增强、自适应信道均衡、自适应
    发表于 04-24 09:01

    变步长LMS自适应滤波算法及其分析

    应用于自适应控制、雷达、系统辩识和信号处理等领域。最小均方(LMS)误差算法是由Widrow和Hoff于1960年提出的,其具有简单性、鲁棒性和易于实现的性能,因此自适应滤波原理
    发表于 04-26 16:12

    自适应逆变电源的设计与实现

    调节器,就构成自适应重复控制系统。自适应参数调节器从本质上讲是一种算法,它使系统具有自适应能力,能根据实际的系统特性调整控制参数,以达到所期
    发表于 10-11 16:07

    自适应数字传感器设计

    试验结果及结论振动实验测试数据结果如表2所示。结果分析:(1)当被测加速度传感器输出电压信号10 mV以下时,万用表无法显示实际电压信号。而自适
    发表于 11-08 16:23

    双向同步自适应时钟技术

    DSP设计,fCore=500 MHz,fJTAG=100 MHz,并假设m=1,代入式(9)计算可得TCK信号的最高频率大约为10.9 MHz。2.3 多芯片级联结构双向同步自适应时钟
    发表于 05-21 05:00

    汽车防眩目自适应远光灯系统有哪些核心技术优势

    基于NXP S32K144和TI TPS***-Q1的汽车防眩目自适应远光灯系统(ADB)解决方案有哪些核心技术优势
    发表于 07-09 07:39

    自适应PID单片机怎样实现?

    自适应PID单片机怎样实现?
    发表于 11-07 06:13

    超宽电压自适应电源

    关于超宽电压自适应电源的性能介绍和应用分析
    发表于 10-12 16:37 82次下载
    超宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>自适应</b>电源

    超宽电压自适应电源的设计

    鉴于电源技术的不断发展,本文对于超宽电压自适应电源进行详细分析和设计
    发表于 10-17 17:20 112次下载
    超宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>自适应</b>电源的设计

    超宽电压自适应电源

    本文关于超宽电压自适应电源的设计
    发表于 11-01 17:23 38次下载
    超宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>自适应</b>电源

    一种自适应模糊PID发电机励磁电压调节器设计

    一种自适应模糊PID发电机励磁电压调节器设计-2001。
    发表于 04-06 14:09 14次下载

    自适应环路反馈的负载点电压调节应用笔记

    精确负载点(POL)电压控制是高度动态电子负载的必要条件。自适应环路是针对基于PRMTM稳压器和VTMTM变压器组合的隔离电源管理系统的高效、前馈补偿技术。这个应用笔记介绍了优化PRM和VTM组合的DC设置点补偿的设计方法,包括
    发表于 09-15 16:03 3次下载
    <b class='flag-5'>自适应</b>环路反馈的负载点<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>应用笔记

    输电系统SVC电压调节器增益自适应控制方法

    对SVC电压调节器的影响,分析和总结了适用于输电系统SVC电压调节器增益控制方法,提出一种基于闭环积分控制的增益
    发表于 02-26 15:18 0次下载
    输电系统SVC<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节</b>器增益<b class='flag-5'>自适应</b>控制方法

    Versal 自适应SoC设计指南

    电子发烧友网站提供《Versal 自适应SoC设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-14 16:22 0次下载
    Versal <b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>SoC</b>设计指南

    5A降压式能量管理单元(EMU),带PowerWise自适应电压缩放数据表

    电子发烧友网站提供《5A降压式能量管理单元(EMU),带PowerWise自适应电压缩放数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 10:35 0次下载
    5A降压式能量管理单元(EMU),带<b class='flag-5'>PowerWise</b>™<b class='flag-5'>自适应</b><b class='flag-5'>电压</b>缩放数据表