中文 英语
知识中心
导航
知识中心

功率控制

通过关闭部分设计来降低功率
受欢迎程度

描述

切断电源是减少漏电的唯一最有效的方法。如果一个块没有被使用,它将被下电,大大降低了功率。
综合使用功率域概念来描述可切换块(可切换功率域)和设计的始终打开部分(始终打开功率域)。需要隔离单元来防止信号从掉电域到上电域的不必要传播。

合成过程中的主要任务是添加隔离单元。除此之外,除非需要插入状态保持细胞和/或常开细胞,否则合成不会受到PSO的很大影响。电源开关单元与电源控制模块的连接发生在物理实现流程中,此时已知物理信息。

如果设计有多个功率域,则需要解决一组新的DFT挑战。例如,如何在测试期间控制和稳定各种功率域,如何为低功耗结构(隔离单元、电源关闭门、状态保持寄存器等)创建可控性和可观察性,以及如何在测试应用期间最小化功率。

PSO有两种类型:
片上电源关闭表示SoC内的电源开关控制电源切断
芯片外电源切断说明电源开关在芯片外部

PSO(或电源门控)也可以是细粒度的,也可以是粗粒度的,这是指由单个电源开关控制的每个逻辑块的大小。使用细粒度的电源门控,可以关闭单个块或单元的电源,而无需关闭其他块的电源——这些块继续运行。这有助于减少有源模式漏电功率,或正常运行时的漏电。使用粗粒度电源门控,电源门控非常粗,就像单个睡眠信号使整个芯片断电一样。这只会减少待机期间的泄漏。

在设计样本中,电源关闭可以减少10-50倍的漏电功率。它对动态功率没有影响。由于增加了隔离逻辑、复杂的计时和唤醒序列以及rush电流,计时将受到影响,增加4%到8%。由于隔离单元、状态保留单元和始终在逻辑上,面积损失可能在5%到15%之间。由于电力高峰,可能需要更大的电网。设计流程的许多阶段都增加了额外的复杂性,包括验证、综合、DFT和实现。

页面内容最初由Cadence设计系统

Baidu