在高性能設(shè)計(jì)中,**過臨界點(diǎn)溫度而產(chǎn)生的過多功耗會(huì)削弱可靠性。在芯片上表現(xiàn)為電壓下降,由于片上邏輯不再是理想電壓條件下運(yùn)行的那樣,功耗甚至?xí)绊憰r(shí)序。為了處理功耗問題,設(shè)計(jì)師必須貫穿整個(gè)芯片設(shè)計(jì)流程,建立功耗敏感的方法學(xué)來處理功率。不應(yīng)該等到快要出帶才開始擔(dān)心功耗問題。如果這樣,你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)減少功耗的工作做得太少了,也太晚了。
忽視任何一種消耗功率的因素。例如,當(dāng)你試圖減少開關(guān)功耗的時(shí)候,泄露功耗卻可能是較值得重視的部分。過多的峰值功耗可能在片內(nèi)和片外都造成大的噪聲毛刺。
相信減少電源電壓或使用小幾何尺寸的工藝將解決功耗問題。較低的電源電壓減小了噪聲裕量,并且減慢了電路運(yùn)行速度,這使得難以達(dá)到時(shí)序收斂,甚至難以滿足功能規(guī)格。在90納米及以下工藝,會(huì)呈現(xiàn)較大的漏電流。
指望一個(gè)“按鈕式”的低功耗解決方案或方法。必須在設(shè)計(jì)過程中的所有階段實(shí)現(xiàn)功耗管理——有時(shí)需要設(shè)計(jì)決策,有時(shí)更多的是自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)。
認(rèn)為具功耗敏感的設(shè)計(jì)和自動(dòng)降耗是互斥的。如果在一個(gè)完整的功耗管理設(shè)計(jì)方法中將二者結(jié)合,這兩種技術(shù)將有效地幫助你克服功耗難題。
互連正在開始支配開關(guān)功耗,就像在前幾個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)支配時(shí)序一樣。右圖表明了互連對(duì)總動(dòng)態(tài)功耗的相對(duì)影響。今天,設(shè)計(jì)師有能力通過布線優(yōu)化來減少功耗。
在物理設(shè)計(jì)階段,設(shè)計(jì)師也可以發(fā)現(xiàn)更多自動(dòng)降耗的機(jī)會(huì)。在物理設(shè)計(jì)過程中自動(dòng)降耗將是對(duì)設(shè)計(jì)流程早期以及邏輯綜合過程中功耗減少的補(bǔ)充。工程師在解決功耗問題的時(shí)候,可以把下面這些準(zhǔn)則作為任何一種設(shè)計(jì)方法學(xué)的**組成部分加以應(yīng)用。
應(yīng)該理解功耗是與性能(時(shí)序)、功能以及你的設(shè)計(jì)成本一樣重要的設(shè)計(jì)參數(shù)。在做設(shè)計(jì)決策和權(quán)衡時(shí)把功耗因素考慮進(jìn)去。流程早期明智的設(shè)計(jì)決策能帶來實(shí)質(zhì)的功耗節(jié)省。然而,在設(shè)計(jì)過程的初始階段,自動(dòng)減少功耗則比較困難。
采用**設(shè)計(jì)技術(shù)來減少功耗,例如電壓/功率島劃分、模塊級(jí)時(shí)鐘門控、功率下降模式、高效存儲(chǔ)器配置和并行。能減少功耗的**抽象技術(shù)包括動(dòng)態(tài)電壓和頻率調(diào)整、存儲(chǔ)器子系統(tǒng)分區(qū),電壓/功率島劃分以及軟件驅(qū)動(dòng)睡眠模式等。
在RTL級(jí)和準(zhǔn)RTL級(jí)精確估算功耗。了解對(duì)整體功耗有影響的設(shè)計(jì)因素和規(guī)范是設(shè)計(jì)師的任務(wù),但是,**功耗估算工具能夠?yàn)樵O(shè)計(jì)者提供他們作適當(dāng)折衷時(shí)所需的信息,這對(duì)設(shè)計(jì)師來說很有幫助。
研究所有自動(dòng)降低功耗的機(jī)會(huì),在降耗的同時(shí)還不能影響時(shí)序或者增加面積。例如,在邏輯綜合階段,寄存器時(shí)鐘門控能夠被有效地使用,但是這樣做可能會(huì)對(duì)物理設(shè)計(jì)過程造成時(shí)序和信號(hào)完整性問題。一個(gè)替代的方法就是在物理設(shè)計(jì)階段實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘門控,這一階段已經(jīng)能得到精確的時(shí)序和信號(hào)完整性信息。
在物理設(shè)計(jì)階段通過優(yōu)化互連來減少高功耗節(jié)點(diǎn)的電容,從而節(jié)省功耗。一旦互連電容被減少,驅(qū)動(dòng)這些較低電容負(fù)載的邏輯門可以有較小的尺寸或者被優(yōu)化來產(chǎn)生較低的功耗。使用多閾值電壓?jiǎn)卧娲鷣頊p少泄漏功耗也能夠在物理級(jí)得到有效實(shí)現(xiàn)。
詞條
詞條說明
在高性能設(shè)計(jì)中,**過臨界點(diǎn)溫度而產(chǎn)生的過多功耗會(huì)削弱可靠性。在芯片上表現(xiàn)為電壓下降,由于片上邏輯不再是理想電壓條件下運(yùn)行的那樣,功耗甚至?xí)绊憰r(shí)序。為了處理功耗問題,設(shè)計(jì)師必須貫穿整個(gè)芯片設(shè)計(jì)流程,建立功耗敏感的方法學(xué)來處理功率。不應(yīng)該等到快要出帶才開始擔(dān)心功耗問題。如果這樣,你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)減少功耗的工作做得太少了,也太晚了。忽視任何一種消耗功率的因素。例如,當(dāng)你試圖減少開關(guān)功耗的時(shí)候,泄露功耗卻可
1)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單。只需1個(gè)電源模塊,配上少量分立元件,即可獲得電源。?2)縮短開發(fā)周期。偉仕模塊電源一般備有多種輸入、輸出選擇。用戶也可以重復(fù)迭加或交叉迭加,構(gòu)成積木式組合電源,實(shí)現(xiàn)多路輸入、輸出,大大削減了樣機(jī)開發(fā)時(shí)間。3)變更靈活。產(chǎn)品設(shè)計(jì)如需更改,只需轉(zhuǎn)換或并聯(lián)另一合適電源模塊即可。?4)技術(shù)要求低。偉仕模塊電源一般配備標(biāo)準(zhǔn)化**、高集成電源模塊和其他元件,因此令電源設(shè)計(jì)較簡(jiǎn)
1. 反復(fù)短路測(cè)試◆ 測(cè)試說明在各種輸入和輸出狀態(tài)下將模塊輸出短路,模塊應(yīng)能實(shí)現(xiàn)保護(hù)或回縮,反復(fù)多次短路,故障排除后,模塊應(yīng)該能自動(dòng)恢復(fù)正常運(yùn)行?!?測(cè)試方法a、空載到短路:在輸入電壓全范圍內(nèi),將模塊從空載到短路,模塊應(yīng)能正常實(shí)現(xiàn)輸出限流或回縮,短路排除后,模塊應(yīng)能恢復(fù)正常工作。讓模塊反復(fù)從空載到短路不斷的工作,短路時(shí)間為1s,放開時(shí)間為1s,持續(xù)時(shí)間為2小時(shí)。這以后,短路放開,判斷模塊是否能夠正
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