从硅芯片到软件- 设计低能耗嵌入式系统
时间:01-12
来源:互联网
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供电原则
片上电压调节器为系统设计者提供更高的灵活性,可以从电池中获得更多的电荷。例如,一个片上开关降压变换器(已经集成在Silicon Labs SiM3L1xx
系列产品上),可以把工业电池上的3.6V电压以超过80%的转换效率转换成1.2V。许多MCU没有此功能,而使用线性元件降压到适当的电平,这造成了
巨大的浪费。在先进的技术中,当电池放电到不能再执行转换功能时,降压型稳压器可以关闭。因此电源可以在装置的整个生命周期中优化能源效率,所有这些都可
在软件控制下实现。
结论
低能耗系统设计是一个整体的设计过程,需要选择合适的硅芯片、软件和开发工具。通过掌握这些变量因素之间的关系,系统工程师可以开发出更高性能和高能效的嵌入式系统,突破电池供电型应用的诸多限制。
“从硅芯片到软件— 设计低能耗嵌入式系统”的第二部分探讨了开发人员为实现最低功耗而优化嵌入式系统时,需要考虑的软件设计原则。
片上电压调节器为系统设计者提供更高的灵活性,可以从电池中获得更多的电荷。例如,一个片上开关降压变换器(已经集成在Silicon Labs SiM3L1xx
系列产品上),可以把工业电池上的3.6V电压以超过80%的转换效率转换成1.2V。许多MCU没有此功能,而使用线性元件降压到适当的电平,这造成了
巨大的浪费。在先进的技术中,当电池放电到不能再执行转换功能时,降压型稳压器可以关闭。因此电源可以在装置的整个生命周期中优化能源效率,所有这些都可
在软件控制下实现。
结论
低能耗系统设计是一个整体的设计过程,需要选择合适的硅芯片、软件和开发工具。通过掌握这些变量因素之间的关系,系统工程师可以开发出更高性能和高能效的嵌入式系统,突破电池供电型应用的诸多限制。
“从硅芯片到软件— 设计低能耗嵌入式系统”的第二部分探讨了开发人员为实现最低功耗而优化嵌入式系统时,需要考虑的软件设计原则。
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