減少FPGA的功耗可帶來許多好處,如提高可靠性、降低冷卻成本、簡化電源和供電方式、延長便攜系統(tǒng)的電池壽命等。無損于性能的低功耗設計既需要有高功率效率的FPGA架構(gòu),也需要有能駕馭架構(gòu)組件的良好設計規(guī)范。
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FPGA 架構(gòu) 功耗
基于Freeze技術的低功耗設計,由于更嚴格的功耗限制、規(guī)范和標準要求,系統(tǒng)設計師現(xiàn)在比什么時候都關注功耗問題。對于下一代的設計,功耗預算通常得到穩(wěn)定的控制,或者降低,但卻增加了更多的特性和處理能力需求。通常,盡管產(chǎn)品特性和性能需求不
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設計 功耗 技術 Freeze 基于
基于絕熱開關理論的能量回收邏輯與傳統(tǒng)的靜態(tài)CM0s邏輯相比,能夠大大減少電路的功率消耗。這里介紹了一種使用單相正弦電源時鐘的能量回收邏輯,分別用靜態(tài)CMOS邏輯和這種能量回收邏輯設計,并仿真了一個兩位乘法器電路,比較了這兩種電路的性能。研究表明,采用能量回收邏輯設計的乘法器顯著降低了電路的功率消耗。
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電路設計 法器 功耗 邏輯 基于
嵌入式低功耗射頻/紅外轉(zhuǎn)換控制器的研制,用超低功耗的微控制器 MSP430F1121設計一個嵌入式低功耗的射頻/紅外轉(zhuǎn)換控制器,該控制器完全由中斷事件驅(qū)動,在等待用戶按鍵或未接收到無線遙控信號時,系統(tǒng)功耗僅為0.1μA。該控制器能夠?qū)崿F(xiàn)紅外遙控信號的自學習及紅外-射頻信號的自動轉(zhuǎn)換功能,完成對紅外遙控設備的控制,實驗結(jié)果表明:該設計方案能夠有效地將無線遙控信號轉(zhuǎn)變?yōu)榧t外遙控信號,并進行有效的控制。
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控制器 研制 轉(zhuǎn)換 紅外 功耗 射頻 嵌入式 編解碼器
電壓基準在模擬電路中提供一個受電源或溫度等影響較小的參考電壓,以保證整個電路正常工作。設計了一種低溫漂低功耗帶隙基準電壓源,采用不受電源影響的串聯(lián)電流鏡做偏置,利用PTAT電壓的正向溫度系數(shù)和基極發(fā)射極電壓的負向溫度系數(shù)特性,以適當?shù)南禂?shù)加權(quán)構(gòu)造零溫度系數(shù)的電壓量。該設計避開了運放的應用,結(jié)構(gòu)簡易,原理清晰,便于入門級的同學在短時間內(nèi)學習掌握。0~70℃范圍內(nèi),溫漂系數(shù)為16.4 ppm/℃。供電電壓在5~6 V范圍內(nèi)變化時,電源抑制比達57.7 dB??傒敵鲈肼暈?40.3μV,功耗為300.6 μW。
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電壓 設計 基準 簡易 功耗 低溫
隨著半導體工藝的飛速發(fā)展和芯片工作頻率的提高,芯片的功耗迅速增加,而功耗增加又導致芯片發(fā)熱量的增大和可靠性的下降。因此,功耗已經(jīng)成為深亞微米集成電路設計中的一個重要考慮因素。本文圍繞FPGA功率損耗的組成和產(chǎn)生原理,從靜態(tài)功耗、動態(tài)功耗兩大方面出發(fā),分析了影響FPGA功率耗散的各種因素,并通過Actel產(chǎn)品中一款低功耗的FPGA進一步進行說明。最后提出了在FPGA低功耗設計中的一些問題。
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FPGA 功耗 概念 低功耗設計
0 引言 無線傳感器網(wǎng)絡是由多個帶有傳感器、數(shù)據(jù)處理單元和通信模塊的節(jié)點組織而成的網(wǎng)絡,因為在軍事、工業(yè)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領域的巨大應用前景而成為近年來的研究熱點。由于無線傳感器節(jié)點通常工作在人們難以觸及
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功耗 設計 傳感器 無線 MSP430 基于
CS42L37是高度集成的低功耗音頻和電話CODEC,主要用于手持應用如智能手機和超小型移動計算機. CS42L37具有靈活的時鐘架構(gòu),時鐘頻率有6, 12, 24, 13, 26, 19.2, 或38.4 MHz,具有立體聲ADC,支持雙路模擬或數(shù)字MIC,雙路M
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CODEC 技術 音頻 功耗 CS42L37 設計 基于
電流源輸出電路具有線性的優(yōu)勢,通常在一些專門的總路線應用中采用。當驅(qū)動一個長的總線時,其電流輸出自然而然地相互疊加,與電壓源輸出中非線性方式的相互影響形成鮮明對比。由于這些電路被設計線性甲類放大器,驅(qū)
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電流源 輸出電路 功耗
用來計算TTL集電極開路輸出電路靜態(tài)功耗的公式如下:其中:VT=上拉電阻的有效端接電壓 R=端接電阻的有效值 VHI=高電平輸出(通常等于VT) VLO=低電平輸出 VEE=輸出晶體管的射極(或源極
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CMOS TTL 集電極開路 功耗
本文針對移動多媒體SOC設計中的功耗問題,提出了一種系統(tǒng)級低功耗設計方法。該方法的核心是利用各種IP所提供的配置空間,將多媒體SOC系統(tǒng)細分為不同的微狀態(tài)。同時結(jié)合傳統(tǒng)的DVS以及DPM思想,利用反饋控制和負載預測相結(jié)合的方式,實時調(diào)整系統(tǒng)運行過程中的微狀態(tài),從而在保證多媒體服務質(zhì)量的基礎上,讓系統(tǒng)負載盡可能均勻分布于整個運行期間,達到降低功耗的目的。
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設計 方法 功耗 狀態(tài) 多媒體 SOC 面向
Atmel公司的ATmega128RFA1是低功耗CMOS 8位MCU,采用AVR增強性RISC架構(gòu)和2.4GHz ISM頻段高數(shù)據(jù)速率收發(fā)器,吞吐量達1 MIPS per MHz .無線收發(fā)器的數(shù)據(jù)速率從250 kb/s到高達2 Mb/s,還提供幀處理,有杰出的接收靈敏度(-10
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ZigBee 解決方案 功耗 設計 ATmega128RFA1 基于
基于STM8L15xxx設計的超低功耗8位MCU開發(fā)方案,STM8L15xxx是超低功耗8位MCU系列,采用先進的STM8內(nèi)核,動態(tài)功耗為192 μA/MHZ,16MHz CPU時鐘的性能高達16 MIPS, 工作電壓從1.8 V 到3.6 V (低至1.65 V ),多達32KB嵌入閃存程序存儲器,主要用在醫(yī)療和手提設備,PC外設,游
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MCU 開發(fā) 方案 8位 功耗 STM8L15xxx 設計 超低 基于
電路的功能三端式電路可廣泛用于需要恒流置偏的場合,可則外接電阻RSET在1UA~10MA范圍內(nèi)隨意設定輸出電流。I+=10UA時,要保證恒流,必須的端電壓為0.7V,比較低。在低電源電壓的電池驅(qū)動電路中則可提高電壓利用率。電
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電壓 基準 發(fā)生 電路 功耗 3.5V 工作 穩(wěn)定 電源
電路的功能采用普通齊納二極管或溫度補償式齊納二極管制作基準電壓發(fā)生電路。消耗電流達10MA。對于電池驅(qū)動的電子儀器來說,如果因消耗電流大,電源耗電占全部比重過大就很不合算,所以需要驅(qū)動電流小,穩(wěn)定度好的電
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電壓 發(fā)生 電路 基準 功耗 只有 30UA 越低 電流
功耗介紹
定義
功率的損耗,指設備、器件等輸入功率和輸出功率的差額。功率的損耗。電路中通常指元、器件上耗散的熱能。有時也指整機或設備所需的電源功率。
功耗同樣是所有的電器設備都有的一個指標,指的是在單位時間中所消耗的能源的數(shù)量,單位為W。不過復印機和電燈不同,是不會始終在工作的,在不工作時則處于待機狀態(tài),同樣也會消耗一定的能量(除非切斷電源才會不消耗能量)。因此復印機的功耗一般會有兩個,一個是 [
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