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是停止电路计时,即设 F为零,让 Pactive 为零。许多 CPU 都有“闲置”或“停止”指令以实现此目的,在 CPU 等待中断时通过门控使内部 CPU 时钟关闭。此外,一些处理器还包括分立控件,可通过门控关闭非 CPU 时钟域,如高速缓存、DMA、外设、时钟脉冲发生器等。????回过头再来看上面的方程式,如果应用在降低 CPU 时钟速率时仍可满足处理要求,则就能相应成比例地节约活动功耗。如果 CPU 频率可安全降低,而且该频率与 CPU 可用的较低工作电压兼容,那么由于 Vcc 的二次关系,通过降低电压就可能额外大大降低功耗。不过,降低 CPU 时钟速率也会成比例延长执行任务的时间,这就要求认真分析应用,看看其能否仍能满足实时要求。为 OS 添加电源管理支持????时钟闲置以及动态频率与电压的缩放对总体应用和操作系统本身都会产生巨大影响,这常常是实现上述技术的一个障碍,例如,如果 CPU 频率的缩放是动态的,就可能影响 OS时间基,而且会导致时钟与 CPU 时钟相关联的外设驱动程序的故障。同样,如果某项任务在等待 I/O 完成时任意使 CPU 闲置,那就很容易导致应用死锁。因此,为多样化的触摸一体机生产了积极采用上述技术,OS 功耗必须低 (power aware),某些操作责任(如 CPU 时钟闲置)必须由 OS 来承担。????德州仪器(TI)的 DSP/BIOS操作系统增加了电源管理器模块(PWRM)作为辅助模块,如图1所示。电源管理器与 OS 内核联系松散,位于该内核的旁边;它不是作为系统中的另一项任务,而是作为一组 API 存在,在应用控制线程与器件驱动器环境下执行。图1?? 电源管理器分区????通过上述 API,电源管理器可支持电压及频率 (V/F) 缩放、仅频率缩放、时钟域闲置、OS 闲置时间内配置时钟的自动闲置,而最重要的则是整个应用中的用电事件之间得处理协调(如应用代码、驱动程序以及 OS 本身),从而通知注册的客户端 (client) 特定用电事件何时发生。用电事件的实例为:将要缩放频率,缩放频率完成,进入深度睡眠状态,从深度睡眠状态苏醒,电力不足等。电源管理活动是触发式应用;更改 DSP 操作模式或功能的主要决定由应用做出,并通过调用电源管理器提供帮助。????通过写入时钟闲置配置寄存器,以及控制着 CPU 时钟速率与稳压电路的平台专用功耗调整程序库 (PSL

【 浏览次数:349 】【 发布时间:2018-01-15】

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