近年來(lái),移動(dòng)設(shè)備的使用頻率越來(lái)越高,如何提高其電源能效成為一個(gè)重要的問(wèn)題。通常,移動(dòng)設(shè)備的電源能效取決于soc(system on chip)芯片的設(shè)計(jì)和電源管理單元(pmu)的能力。因此,最近的一些研究探索了如何通過(guò)改進(jìn)電源管理ip來(lái)顯著提升soc的能效。
電源管理ip是soc芯片中負(fù)責(zé)管理電源的單元,負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)電池電量、控制電壓和頻率等。同時(shí),電源管理ip也是實(shí)現(xiàn)節(jié)能的主要途徑。因此,優(yōu)化電源管理ip可以在一定程度上提高soc的能效。
目前,一些研究著重于優(yōu)化電源管理ip的能源消耗模型。這些模型模擬了soc芯片在各種使用場(chǎng)景下的能源消耗,將各種參數(shù)和限制輸入模型中進(jìn)行計(jì)算。此外,還有研究在電源管理ip中引入了一些新技術(shù),如自適應(yīng)電壓縮放(avs)和動(dòng)態(tài)頻率縮放(dfs)。
自適應(yīng)電壓縮放是一種通過(guò)調(diào)整電壓適應(yīng)負(fù)載的能源管理技術(shù)。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)工作負(fù)載的變化,avs可以自動(dòng)調(diào)整電壓,使soc在最佳電壓下工作,從而節(jié)約能源。動(dòng)態(tài)頻率縮放是通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整芯片工作頻率來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能的技術(shù)。通過(guò)調(diào)整工作頻率,可以提高soc的能效。
此外,最近的研究還探索了電源管理ip和操作系統(tǒng)之間的協(xié)作。例如,可以通過(guò)將電源管理ip作為操作系統(tǒng)的接口,利用操作系統(tǒng)中的任務(wù)調(diào)度器來(lái)動(dòng)態(tài)調(diào)整功耗,從而優(yōu)化電源管理ip和操作系統(tǒng)之間的協(xié)作。
基于以上研究成果,可以看出優(yōu)化電源管理ip是提高移動(dòng)設(shè)備soc芯片能效的重要途徑,并為應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的移動(dòng)設(shè)備能源需求提供了新的解決方案。未來(lái),將有更多的研究將集中在電源管理ip的優(yōu)化上,以期實(shí)現(xiàn)更大的功效。