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嵌入式系統能耗的動(dòng)態(tài)管理

作者: 時(shí)間:2011-10-28 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
先進(jìn)的電壓控制要求

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/150089.htm

  現有的 DVS 使用的是開(kāi)環(huán)控制技術(shù),CPU 的特性是通過(guò)給定時(shí)鐘速度和電壓下的工作量來(lái)確定的,并留有足夠的余量來(lái)適應溫度、供電和晶圓工藝的變化。

  處理器被設計成能在寬廣的溫度范圍內工作和適應不同的硅工藝。因此,必須采用較高的安全裕度,才能在電源效率降低時(shí)確保足夠的安全工作范圍。隨著(zhù)供電電壓逐步轉向 1.2V 或更低,所需安全裕度的百分比也隨之增加,以覆蓋溫度及硅片工藝的各種變化。

  CMOS 電路的速度會(huì )隨溫度的升高而減慢,這一效應必須算到供電電壓安全裕度里,雖然一般的工作溫度都是室溫。由于工藝技術(shù)的變數很多,如不同內核、不同晶圓、不同批量甚至不同代工廠(chǎng)都各不相同。為了保證高的產(chǎn)量,這些保護帶(guard-b ands)可以相當寬,從而對總體功耗有顯著(zhù)的影響。

  可以用大量的特性來(lái)構建一個(gè)頻率與電壓對照表,以確保在所有工作條件下都能滿(mǎn)足性能要求。然后把一個(gè)確定的電壓/速度集合以硬編碼方式寫(xiě)到芯片中。在實(shí)際工作中,SoC 上定制的軟件驅動(dòng)通過(guò)一個(gè)專(zhuān)門(mén)的硬件接口來(lái)設定所需電壓級別。在改變時(shí)鐘頻率前,必須通過(guò)一個(gè)定時(shí)器或其它方法來(lái)檢查穩定電壓狀態(tài)(VDD_OK)。

  自適應電壓調整(AVS)方法是一種閉環(huán)控制技術(shù),它比 DVS 有明顯的改進(jìn)。AVS 采用固有的對工藝與溫度變化的補償,簡(jiǎn)化了電壓調整的方法,不再需要頻率/電壓表。這種技術(shù)的實(shí)現需要與處理器協(xié)同使用幾個(gè)硬件性能監控器,由它們接收從性能設定算法送來(lái)的更改性能級別的請求。這些性能監控器可以準確地監控內核內外的工藝與溫度變化情況,并且通過(guò)標準接口與外部的能量單元(EMU)進(jìn)行通信。

  ARM-國家半導體能量解決方案

  ARM公司一直在研究一種對性能調整硬件進(jìn)行智能控制的解決方案。美國國家半導體公司則一直在研究一種智能控制供電電壓、簡(jiǎn)化 DVS 方法以及通過(guò) AVS 減小安全裕度的解決方案。兩家公司現在已經(jīng)可以給電池供電設備的開(kāi)發(fā)商提供一種端到端的方案。

  ARM 公司的 Intelligent Energy Manager(智能能量器,IEM)解決方案以一個(gè)軟件部件為中心,即 Intelligent Energy Management 軟件。IEM 軟件與運行在應用軟件下的操作(OS)相互銜接,使用從 OS 內部架構獲得的參數,通過(guò)正在運行的應用程序“指導” OS 的使用??梢杂靡恍碗s的軟件算法來(lái)評價(jià)不同類(lèi)型的軟件活動(dòng),然后產(chǎn)生一個(gè)對未來(lái)性能的預測。每個(gè)預測結果用一個(gè)評測棧來(lái)加總,以確定出一個(gè)總體的性能預測。

  策略棧的工作情況顯示在圖 4 中。每個(gè)算法都把自己的預測作為一種性能級別 (PeRF.)送進(jìn)棧中,每個(gè)預測都有一個(gè)相關(guān)的指令指出當前預測的權重,如果信任水平為低則 IGNORE(放棄該預測),如果為高則 SET(指定該預測),SET_IFGT 表示如果該預測的信任水平在棧中為最高,則應該使用該水平。當中發(fā)生某特殊事件時(shí),例如一次任務(wù)切換,則要從棧底開(kāi)始向上重新對不同的預測進(jìn)行評估,以導出一個(gè)唯一的總體性能預測。

  與 IEM 軟件一起聯(lián)合工作的是 Intelligent Energy Controller(智能能量控制器,IEC)部件。IEC 是一個(gè) APB 外設,它可以快速地集成到任何基于 AMBA 規范的 SoC 設計中。IEC 使用精密計數器和定時(shí)器測出當前的系統性能水平,并將其送給軟件,以確保處理器的性能永遠能夠滿(mǎn)足軟件工作負荷的最低要求。它還將大部分軟件測量活動(dòng)下載給硬件,從而減少了處理器上 IEM 軟件的開(kāi)銷(xiāo)。

  IEC 部件還提供一個(gè)對性能調整硬件的抽象。從軟件的角度看,當工作負載變化而且預測被修改時(shí),才向 IEC 提交一個(gè)新的性能級別請求。這種性能級別的實(shí)現則用抽象方法對軟件進(jìn)行隱藏。ARM 的 IEM 軟件部件優(yōu)化功耗的性能設定算法是基于工作負荷的差異,與之類(lèi)似,國家半導體的 PowerWise 技術(shù)也根據當時(shí)的環(huán)境狀況以及各器件間的工藝差異,通過(guò)調整運行參數來(lái)確保處理器不會(huì )在最差的情況下工作。

  國家半導體用于自適應電壓調整或電壓調整的 PowerWise 技術(shù)的核心是一個(gè)低門(mén)數、綜合的數字部件,名叫 Adaptive Power Controller(自適應功率控制器,APC)。APC 包括硬件性能監控器,它可以準確地監控處理器的功耗,跟蹤溫度以及不同器件工藝的變化。APC 與片外能量管理單元(EMU)的通信通過(guò)一個(gè)雙線(xiàn)、雙向總線(xiàn)進(jìn)行,這個(gè)總線(xiàn)叫 PowerWise 接口(PWI)。

  圖 5 顯示了完整的端到端參考解決方案,它使用了 ARM 公司的 IEM 和 IEC 部件,以及國家半導體公司的 APC 和 EMU 部件。

  由 ARM 的 IEM 預測出的總體性能級別通過(guò) IEM 硬件部分的抽象層傳送給 APC。APC 自適應地調整供電電壓,以覆蓋內核工藝和當時(shí)的運行條件,滿(mǎn)足特定的性能要求。

  在設計時(shí) IEC 可以配置為連接到片上特別設計的時(shí)鐘管理單元(CMU)和 APC 部件。CMU 負責為處理器提供與所需性能級別相適應的時(shí)鐘頻率。APC 負責管理片外 EMU,為處理器內核提供能滿(mǎn)足所需性能級別的最低電壓,同時(shí)還要考慮當前內核工藝與溫度狀況。由 IEC 部件來(lái)協(xié)調管理時(shí)鐘頻率與電壓的變化,以保證任何時(shí)候兩者的組合都是有效的,并且不同性能級別之間的轉換要順利,而且在時(shí)鐘產(chǎn)生方案與外部 EMU 的限制下轉換要盡可能快。

  能量管理的最大限度

  ARM 與國家半導體開(kāi)發(fā)出了這些先進(jìn)的能量管理解決方案,可 以協(xié)助 OEM 廠(chǎng)商實(shí)現他們的手持式電池供電產(chǎn)品的電池壽命最大化(電池壽命現在是最終用戶(hù)真正關(guān)心的幾個(gè)關(guān)鍵要素之一)。整個(gè)解決方案具有部件化的特性,這意味著(zhù)該技術(shù)可以自我調整去適應各種性能調整硬件,包括 DVS 和 AVS。IEM 預測軟件決定了處理器可以運行的最低性能級別,同時(shí)通過(guò) IEC 的幫助,也確保永遠不會(huì )低于軟件的最低界線(xiàn)。APC 用性能預測與外部 EMU 一起工作,使處理器運行在能保證應用軟件正確運行的最低電壓和頻率下。在已確定時(shí)鐘發(fā)生器、供電電壓范圍,以及混合應用軟件可用余量等限制條件下,這一完整的解決方案能將處理器的功耗降低到最低程度。

  ARM 智能能量管理技術(shù)可以用于降低一個(gè)處理器的能量需求,最高可達75%。國家半導體公司的 PowerWise 技術(shù)可以減小安全裕度,并進(jìn)一步減少,與開(kāi)環(huán)電壓控制方案相比,在室溫下使用 AVS 可以再節省 45% 的。通過(guò)模擬工作與測試芯片顯示,結合使用 IEM 和 PowerWise 技術(shù)可以把智能手機和 PDA 這類(lèi)產(chǎn)品的總降低 30%,這對增加電池壽命有相當大的好處,同時(shí)還可以減小產(chǎn)品體積或降低成本。

  正如前面所說(shuō),在一個(gè)典型設計中,處理器只是許多耗能部件中的一個(gè)。當 IEM 和 PowerWise 技術(shù)進(jìn)入實(shí)用時(shí),預計它們將被用于在一片 SoC 中,用于控制其它器件。

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