电源管理的Linux技术实施应用在便携式动态设备

最新更新时间:2014-01-15来源: 电源网关键字:电源管理  Linux技术  便携式动态设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

任何拥有笔记本电脑的人都会察觉,当依靠电池供电时,其便携设备的行为与使用交流主电源供电时不同——显示屏变暗、处理器的时钟变慢、系统只要有可能就会转入待机或睡眠状态。PDA用户也发现,在停止使用一段时间后显示屏将变暗,设备甚至进入睡眠状态。蜂窝电话用户也已经注意到,背景光和按键照明在完成拨号之后会熄灭。事实上,这些可见行为的背后是软硬件技术和节电机制在发挥作用。

全速运行、待机和睡眠等宏观行为利用CPU的固有能力通过降低工作电压或时钟频率来节省功耗。除了全面地改变系统状态外,大多数设备用户察觉不到的是,实际的电源管理也能够逐渐地改变系统状态,这种情况在一秒之内可以发生数百次。

任何动态电源管理策略的基础都是调整便携式设备中一个或多个处理器内核的工作电压和频率,此外,在高集成度的PowerPC、ARM和基于x86的系统中经常包含一个DSP或智能基带处理器。的确,诸如英特尔的StrongARM和XScale处理器、TI的OMAP处理器系列以及IBM的PowerPC 405LP和Transmeta Crusoe等CPU都提供内核电压和频率的动态调节功能。不过,现代的嵌入式处理器具有非常高的电源效率,以至于CPU并不总是最主要的耗能器件,其它高耗能的器件包括高性能存储器、彩色显示器和射频接口等。因此,如果动态电源管理系统只能调节处理器内核的电压和频率,那么它的用途将有限。

一个真正有用的动态电源管理方案应该可以采用与CPU内核运行相协调或相独立的方式,支持对一系列电压和时钟的快速调节。

DPM架构

两个现有的电源管理方案分别来自于PC和笔记本电脑领域:一个是传统的高级电源管理(APM)方案,它目前仍然使用在许多基于Linux的便携设备中,但在基于微软操作系统的笔记本电脑和手持设备中已经被逐步淘汰;另一个是高级配置和电源接口(ACPI)方案,它是英特尔、东芝和其他一些公司支持的现行标准。在PC、笔记本电脑、服务器、甚至刀片式通信设备等商业硬件中,类似ACPI的系统是人们的首选,但它强烈依赖于流行的x86/IA-32 BIOS 架构。

嵌入式系统通常没有类似于PC中的BIOS,而且通常不具备那么高的机器抽象水平,能够把操作系统与低层次的设备和电源管理活动隔离开来。与其它瞄准电池供电应用的操作系统类似,在嵌入式Linux中,电源管理活动需要对操作系统内核和设备驱动程序进行特殊的干预。不过,需要重点强调的是,虽然低层次的动态电源管理是驻留在操作系统内核中,但电源管理策略和机制是来源于中间件和用户应用代码。接口和API

理想的电源管理系统应尽可能对更多软件堆栈层达到几乎完全透明的程度。事实上,这是Transmeta公司在其Crusoe架构中所遵循的路线,而且已经成为基于BIOS的现有电源管理方案追求的目标。然而,具备手持设备设计经验的开发人员证实,系统内部各部分之间需要某种程度的直接合作,具体描述如下:

内核接口

在面向Linux的DPM架构中,内核中的DPM子系统负责维持整个系统的电源状态,并把DPM系统的不同电源管理模块联系在一起。如果内核的任何其它部分需要与DPM直接对话(尽管这种情况相对较少),那么最好把DPM看成是为驱动程序、中间件和应用程序提供服务的元素。

驱动程序接口

支持DPM功能的设备驱动程序比默认的驱动程序更了解系统状态:它们在外部事件的驱使下通过设定不同的状态来反映或遵循那些操作机制,或者通过来自内核 DPM子系统的调用来反映或遵循那些操作机制。为了实现更精确的机制决策,驱动程序API也允许驱动程序注册与它们接口或由它们管理的那些设备的基础操作特征。

应用程序API

应用程序可以分为三类:

*电源管理知会型(PM-aware)应用程序

*在电源管理知会“包裹器”中的传统应用程序

*不带有电源管理的传统应用程序

电源管理知会型应用程序能够利用机制管理器提供的API,建立其基本的约束条件,并强迫电源管理机制发生与其执行需求相匹配的变化。不直接带有电源管理能力的传统应用程序能够被“包裹”在代码或补丁中,以达到较高的效率,但它们也能够根据更大范围的默认机制管理,按默认的行为运行。

在嵌入式Linux DPM下的实际机制包括以下API,如dpm_set_os()(内核)、assert_constraint()、remove_constraint ()和set_operating_state()(内核和驱动程序)、set_policy()和set_task_state()(经系统的用户级调用)以及/proc接口。

对实时性能的影响

迄今为止,调整CPU电压和频率对系统的实时性能而言依然是一个重大挑战。任何参数的改变都将导致系统不稳定,重新锁定锁相环和其它动态时钟机制也需要相应的时间,这两个因素将使系统的响应出现长延时(有时达到数十毫秒),在此期间,CPU既不能执行计算操作,也不能对外部事件(中断)做出响应。

TI的 OMAP、英特尔的Xscale和IBM的PowerLP等嵌入式处理器能够在十几毫秒的延时内调整频率,在数十毫秒的延时内改变电压,而且所有这些动作都不会中断系统的操作,从而允许实现更大胆和更精确的节电机制。例如,在处理MPEG视频帧或IP语音包的过程中可以降低电压和频率。

实时性能面临的一个更普遍的挑战是,如何在睡眠模式期间对中断做出响应。虽然通过编程,大多数片上外围元件在收到中断之后都可以唤醒系统,但开发者必须谨慎地定义用于唤醒设备的机制,并把整个系统的延时和存储器类别考虑在内,以确保处理中断的执行时间和用户空间对事件的响应(优先延时)。

向嵌入式Linux发展的趋势

理想情况下,用户既无需知道也无需关心支撑其手持设备的底层操作系统。现在,设备制造商对操作系统有了更多的选择余地。虽然微软一直非常重视品牌,但 Windows系列操作系统进入手持设备市场(如蜂窝电话)的规模却落后于Symbian和Brew,也落后于嵌入式Linux。设备制造商转向Linux的原因之一是可以利用标准的电源管理技术替代专有技术,这样既能达到更快的上市时间,同时又能满足终端用户和运营商的技术需求。

关键字:电源管理  Linux技术  便携式动态设备 编辑:探路者 引用地址:电源管理的Linux技术实施应用在便携式动态设备

上一篇:详解一种简易的自动开/关机电源电路设计与实现
下一篇:提升便携电源效率还得看DC/DC开关电容稳压器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34

欧胜音频和电源管理解决方案被创新科技选用
英国爱丁堡 – 2011年1月20日 – 欧胜微电子有限公司日前宣布:其极富创新的WM8352音频和电源管理解决方案被创新科技有限公司(Creative Technology Ltd)选用,用于这家数字娱乐产品世界领导者最近推出的基于Android操作系统的创新科技ZiiO 7” 以及创新科技ZiiO 10”纯无线娱乐(Pure Wireless Entertainment)平板电脑。 集成了音频和电源管理子系统的WM8352能够提供高性能的音频、延长电池寿命,并降低了便携式音频和多媒体系统的系统成本,包括平板电脑、媒体播放器和导航设备等等。与使用分离的音频和电源管理芯片相比,WM8352能够显著减少设
[嵌入式]
linux驱动程序之电源管理之标准linux休眠与唤醒机制分析(一)
1. Based on linux2.6.32, only for mem(SDR) 2. 有兴趣请先参考阅读: 电源管理方案APM和ACPI比较.doc Linux系统的休眠与唤醒简介.doc 3. 本文先研究标准linux的休眠与唤醒,android对这部分的增改在另一篇文章中讨论 4. 基于手上的一个项目来讨论,这里只讨论共性的地方 虽然linux支持三种省电模式:standby、suspend to ram、suspend to disk,但是在使用电池供电的手持设备上,几乎所有的方案都只支持STR模式(也有同时支持standby模式的),因为STD模式需要有交换分区的支持,但是像手机类的嵌入式设备,他们普遍使用nan
[单片机]
<font color='red'>linux</font>驱动程序之<font color='red'>电源管理</font>之标准<font color='red'>linux</font>休眠与唤醒机制分析(一)
通过USB连接器保护电源和充电器件的安全
如今大多数电子设备都有USB连接器,它们通过USB实现数据交换和/或对便携设备的电池充电。虽然USB这种通信协议已经相当普及,但当目标应用需要通过USB连接为设备供电时,必须注意一些安全防范措施。 电气特性和防护措施 通过USB连接的下游系统可以由多种类型的主机来供电。 在连接个人计算机(PC)等标准USB源设备时,连接器上将包含Vbus电源端子和数据端子(D+和D-)。Vbus电压值由USB规范明确定义:额定电压为5V,最高可达5.25V。事实上,较长的线缆会因串连电感产生振铃现象。这个最大振铃纹波电压取决于移动设备的输入电容和寄生电感。售后非原配件往往具有较低的性能,电缆也会有较高的寄生参数,这些因素对连接的外设可能造成潜在危害
[电源管理]
通过USB连接器保护电源和充电器件的安全
IEK:物联网促传感/电源管理IC需求
工研院今(17日)召开2014十大ICT产业关键议题记者会。关于今年IC产业趋势,IEK产业分析师彭茂荣(见附图)指出,随着物联网(IoT)未来应用越趋广泛,可望为感测器、电源管理IC等产品创造全新出海口。而由于上述产品均采用相对成熟制程,预期今年台湾晶圆代工8寸厂产能将依旧紧俏,而台湾元件设计开发、IC制造、封测产业也都可以雨露均霑。 关于全球后续物联网商机,彭茂荣引述IEK的预估数字指出,目前因部分规格与协定尚未制定,市场规模仍待扩大,估计今年全球IoT安装数量约为144亿套。而到2018年时,随着规格制订更趋完备,IoT安装数量可望成长至348亿套。其中,IoT装置内所需的半导体元件(比方sensor、电源管理
[物联网]
DSP电源管理技术加快设计进度
许多电池供电的手持系统都要求具备数字信号处理功能,设计这种产品时,我们必须高度重视功耗问题。 选择既能符合计算能力要求又在功率预算之内的DSP是决定设计在市场成败的关键,否则,设计小组必须劳民伤财重新设计。 不过,大多数设计工程师已经痛苦地了解到,传统DSP功耗估算方法最多也只能获得近似值,因此我们需要用软件来管理功耗并估算功耗的新技术。 数据表不够用 以前,设计小组选择处理器时首先要查看备选DSP的数据表。以 mA/MIP 或mA/MHz 为单位的测量值通常与芯片的最大 IDD 配套提供。几乎所有数据表都提供上述信息。 上述数据的问题在于,功耗很大程度上取决于应用本身,而数据表中的统计数据往往不能完全符合实际应用。
[电源管理]
DSP<font color='red'>电源管理</font><font color='red'>技术</font>加快设计进度
一种ARM控制的逆变器的设计方案
1.系统总体方案 1.1 总体设计框图 如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。 逆变器以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。     1.2 SPWM方案选择 1.2.1 PWM电源芯片方案 采用普通的P W M电源控制芯片,如SG3525,TL494
[电源管理]
一种ARM控制的逆变器的设计方案
凌力尔特推出高度集成的通用型电源管理解决方案
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 1 月 8 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的通用型电源管理解决方案 LTC3371,以用于需要多个低压电源的系统。该器件具有四个同步降压型转换器,各由独立的 2.25V 至 5.5V 输入供电,而且均可通过配置以共享 8 个可用 1A 功率级中的最多 4 个。利用 8 种独特的输出电流配置,LTC3371 提供了实质的灵活性以及容易重复使用于不同应用中。该器件是多种多通道工业、汽车、通信和分布式电源系统的理想选择。 LTC3371 的降压功率级可简单地通过组合其各自的 VIN 和
[电源管理]
凌力尔特推出高度集成的通用型<font color='red'>电源管理</font>解决方案
IM2605 TYPEC拓展坞电源管理芯片
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605特征 ⚫集成4开关,实现高效同步 Buck-Boost变换器 ⚫输入电压工作范围从4V到23V ⚫开关频率可调:3
[嵌入式]
IM2605 TYPEC拓展坞<font color='red'>电源管理</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved