商业技术来管理和控制电源技术
发布时间:2020/8/26 21:31:34 访问次数:4458
更省电比传统的电源管理方法,相比传统的,软件控制的方法,Sonics的细颗粒技术提供了更多的机会把芯片的部分低功耗状态。其硬件控制状态转换使架构来优化功率状态以匹配控制晶粒的操作条件。这使得SoC设计人员开发更多的“黑硅”的状态比他们通常可以达到用软件控制的方法。
关键ICE-粮食Power架构的特点和优势是:
第一个商业技术来管理和控制所有常见的电源技术在统一的环境。
硬件识别的省电机会
技术独特的“按需唤醒”允许自动粮关闭并在需要的时候瞬间唤醒
时钟,隔离,保留和电源门控序列的硬件控制
硬件控制的工作点的DVFS(动态电压和频率调整)和AVS(自适应电压调节)
利用现有的软件控制的电源管理技术
照片说明:150V同步降压型控制器
性能概要:LTC7801
宽输入电压范围:4V 至140V (150V 绝对最大值)
宽输出电压范围:0.8V 至60V
输出电流高达 20A
同步整流实现高达 96% 的效率
低的 40μA 静态电流
100% 占空比能力
可调的 5V至10V 栅极驱动电压以用于逻辑电平或标准门限 MOSFET
DCR 或RSENSE电流检测
短的 80ns 最小导通时间用于实现高降压比
可在轻负载时选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式运行
50kHz 至 900kHz 可选固定工作频率
75kHz 至 850kHz PLL 可同步工作频率
电流模式控制实现快速瞬态响应和简易的环路补偿
电源良好输出信号
可调输入过压闭锁
可扩展,分布式和模块化的架构。
粮食集中控制器块管理和个人间的粮食电源排序和工作分配点
分布式,本地控制器每粮食手柄电顺序执行,最大限度地减少了对逻辑域块的总
硬件事件控制系统支持上百粒的可预测,低延迟和几乎没有影响处理器的性能
简单,无忧的实现硬件控制和细粒度降低功耗。
扩展以支持数百电力谷物是正确的,由建设,包括片上调试和监测
最小面积和功率冲击到原始设计
EDA工具支持符合行业标准工具,流程和格式。
完整的集成解决方案;无需专门的电源所需的专业知识。
随着ICE-粮食Power架构,设计师在抽象的最高水平,这意味着他们不必成为电源管理专家采纳和使用该解决方案的工作。
更省电比传统的电源管理方法,相比传统的,软件控制的方法,Sonics的细颗粒技术提供了更多的机会把芯片的部分低功耗状态。其硬件控制状态转换使架构来优化功率状态以匹配控制晶粒的操作条件。这使得SoC设计人员开发更多的“黑硅”的状态比他们通常可以达到用软件控制的方法。
关键ICE-粮食Power架构的特点和优势是:
第一个商业技术来管理和控制所有常见的电源技术在统一的环境。
硬件识别的省电机会
技术独特的“按需唤醒”允许自动粮关闭并在需要的时候瞬间唤醒
时钟,隔离,保留和电源门控序列的硬件控制
硬件控制的工作点的DVFS(动态电压和频率调整)和AVS(自适应电压调节)
利用现有的软件控制的电源管理技术
照片说明:150V同步降压型控制器
性能概要:LTC7801
宽输入电压范围:4V 至140V (150V 绝对最大值)
宽输出电压范围:0.8V 至60V
输出电流高达 20A
同步整流实现高达 96% 的效率
低的 40μA 静态电流
100% 占空比能力
可调的 5V至10V 栅极驱动电压以用于逻辑电平或标准门限 MOSFET
DCR 或RSENSE电流检测
短的 80ns 最小导通时间用于实现高降压比
可在轻负载时选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式运行
50kHz 至 900kHz 可选固定工作频率
75kHz 至 850kHz PLL 可同步工作频率
电流模式控制实现快速瞬态响应和简易的环路补偿
电源良好输出信号
可调输入过压闭锁
可扩展,分布式和模块化的架构。
粮食集中控制器块管理和个人间的粮食电源排序和工作分配点
分布式,本地控制器每粮食手柄电顺序执行,最大限度地减少了对逻辑域块的总
硬件事件控制系统支持上百粒的可预测,低延迟和几乎没有影响处理器的性能
简单,无忧的实现硬件控制和细粒度降低功耗。
扩展以支持数百电力谷物是正确的,由建设,包括片上调试和监测
最小面积和功率冲击到原始设计
EDA工具支持符合行业标准工具,流程和格式。
完整的集成解决方案;无需专门的电源所需的专业知识。
随着ICE-粮食Power架构,设计师在抽象的最高水平,这意味着他们不必成为电源管理专家采纳和使用该解决方案的工作。
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