高能效系統的組成模組
有幾種技術可以降低執行和靜態功耗。一般而言,對功耗具有最大影響的因素有四個:處理器、ddr記憶體、顯示和電源設計,如圖1所示。通過選擇正確的系統元件和設計動態軟體架構,可以實現功耗優化。
如圖1,該圖假設85%功率設計效率、ddr3記憶體和有源顯示。
處理器ti的sitara am335x處理器擁有除錯靈活的電源管理架構。處理器和核心可根據具體應用自主調節,以實現最佳效能和功率配置。
圖2所示電源、重置與時鐘管理(prcm)模組,以及linux電源管理軟體堆疊均可用於優化am335x處理器功耗。它幫助控制各模組,從而最小化處理器的功耗。在控制不同工作效能點(opp)時,電壓域至關重要。opp是處理器電壓和頻率的組合,而使用者可對其進行控制以實現最佳處理器功耗,從而滿足所有給定效能要求。
電壓控制與電壓調節器為外部器件,通過電源管理ic(pmic)來實現。系統處於活躍狀態時,可關閉單個功率域及所有其模組。同樣,還可以對特定模組進行控制。當乙個模組可用時,另乙個模組在不使用時可完全關閉。
ti的sitara am335x處理器支援mpu和core的單獨電壓域。由於擁有不同的電壓域,可對mpu和core opp進行配置,並單獨控制。
根據不同的應用要求,可對mpu opp進行動態更改。am335x處理器支援5個不同的工作點:opp50、opp100、opp120、turbo和nitro。由於具有10mhz到1ghz的寬頻率範圍,它可以提供靈活的配置。通過專用處理器dpll,可支援定製處理器頻率。圖3顯示了5個不同支援opp下的mpu電壓和效能。
core opp支援2個電壓工作點,並相互連線頻率集。如果低core opp支援的匯流排吞吐量足以滿足系統效能要求,則可使用低core opp,更好地實現節能。圖4顯示了core opp電壓和效能工作點。
ddr記憶體
ti的sitara am335x處理器記憶體控制器支援許多ddr記憶體—lpddr1、ddr2、ddr3(l)(rs)。每個ddr選項的有效性時間由記憶體廠商決定,記憶體選擇對總系統功耗的影響度可達20%。
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