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降低供電電壓和時(shí)鐘頻率

發(fā)布時(shí)間:2012/2/17 22:05:59 訪問次數(shù):2320

    CMOS電路中的功率消耗與電路的開關(guān)頻率呈線性關(guān)系,與供電電壓呈二次平方關(guān)系。型SLC7530  
    低功耗微處理器中幾乎全部采用CMOS器件,對(duì)于一塊微處理器芯片來說,vcORE(芯片內(nèi)核電壓)電壓越高,時(shí)鐘頻率越快,則功率消耗越大。所以,在能夠保證滿足正常功能的前提下,應(yīng)盡可能選擇能夠在低電壓工作的微處理器芯片。由于器件的功耗與器件供電電壓的平方成正比。當(dāng)供電電壓由SV降到3.3V時(shí),功耗將減少50%以上;當(dāng)電壓降到1. 8V時(shí),功耗將減少80%以上。
    對(duì)于已經(jīng)選定的微處理器芯片來講,應(yīng)盡可能降低其工作(時(shí)鐘)頻率。例如,NXP公司采用ARM Cortex-MO內(nèi)核的LPC11××系列32位微處理器,在系統(tǒng)時(shí)鐘為12MHz時(shí),功耗為9. 9mW;在系統(tǒng)時(shí)鐘為50MHz時(shí),功耗為29. 7mW。MPC8270微處理器在CPU時(shí)鐘為233MHz時(shí),功耗為1W;在系統(tǒng)時(shí)鐘為450MHz時(shí),功耗為1.67W。
    可以采用動(dòng)態(tài)電源管理、動(dòng)態(tài)改變微處理器時(shí)鐘、RC振蕩器(比晶體振蕩器或鎖相環(huán)更省電)等技術(shù)降低微處理囂的功耗。

 

    CMOS電路中的功率消耗與電路的開關(guān)頻率呈線性關(guān)系,與供電電壓呈二次平方關(guān)系。型SLC7530  
    低功耗微處理器中幾乎全部采用CMOS器件,對(duì)于一塊微處理器芯片來說,vcORE(芯片內(nèi)核電壓)電壓越高,時(shí)鐘頻率越快,則功率消耗越大。所以,在能夠保證滿足正常功能的前提下,應(yīng)盡可能選擇能夠在低電壓工作的微處理器芯片。由于器件的功耗與器件供電電壓的平方成正比。當(dāng)供電電壓由SV降到3.3V時(shí),功耗將減少50%以上;當(dāng)電壓降到1. 8V時(shí),功耗將減少80%以上。
    對(duì)于已經(jīng)選定的微處理器芯片來講,應(yīng)盡可能降低其工作(時(shí)鐘)頻率。例如,NXP公司采用ARM Cortex-MO內(nèi)核的LPC11××系列32位微處理器,在系統(tǒng)時(shí)鐘為12MHz時(shí),功耗為9. 9mW;在系統(tǒng)時(shí)鐘為50MHz時(shí),功耗為29. 7mW。MPC8270微處理器在CPU時(shí)鐘為233MHz時(shí),功耗為1W;在系統(tǒng)時(shí)鐘為450MHz時(shí),功耗為1.67W。
    可以采用動(dòng)態(tài)電源管理、動(dòng)態(tài)改變微處理器時(shí)鐘、RC振蕩器(比晶體振蕩器或鎖相環(huán)更省電)等技術(shù)降低微處理囂的功耗。

 

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