資料介紹
現(xiàn)在很難在某一次會議上聽不到或者看不到關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和可穿戴式計算的討論。但是,請讀下去。當(dāng)人們還在爭論 IoT 設(shè)備 5 年內(nèi)是會達(dá)到 200 億規(guī)模還是 40 億規(guī)模的時候,一個意外的挑戰(zhàn)已經(jīng)浮出水面。人們都認(rèn)為市場上最新的半導(dǎo)體技術(shù)也是您下一設(shè)計最好的工藝技術(shù),這種想法促進(jìn)了 IoT 的雪崩式發(fā)展。
最近在硅谷舉行的 TSMC 輔助支持系統(tǒng)論壇上清楚的闡述了這種發(fā)展。隨著 20、16 和 10 nm 工藝的發(fā)展,最大的代工線負(fù)責(zé)人宣稱,在老工藝尺寸基礎(chǔ)上,不到 5 個低功耗新工藝代就回到了 180 nm。為什么——為什么這么多?
在小系統(tǒng)設(shè)計中,這些問題構(gòu)成了新現(xiàn)實(shí)。
對電源的其他分析
并不是 IoT 發(fā)起了低功耗工作模式。多年以來,超低功耗微控制器領(lǐng)域就有此類產(chǎn)品。但是,大肆的宣傳使得業(yè)界特別關(guān)注低功耗問題的兩個方面:在很多 IoT 和可穿戴節(jié)點(diǎn)上以極低功耗可靠的工作,還有非常低的占空比。
極低功耗需求的來源不同尋常:能量收集。一些 IoT 設(shè)計人員并沒有費(fèi)勁的將電池裝到極小的封裝中或者難以企及的空間里,而是選擇從節(jié)點(diǎn)環(huán)境中收集能量。他們使用了小型光電池,從周圍光中收集能量,采用熱電變換器轉(zhuǎn)換浪費(fèi)的熱量,使用慣性發(fā)電機(jī)把運(yùn)動轉(zhuǎn)換為電流,還有一些其他手段。一般的結(jié)果是可靠的少量電源——至少結(jié)合了小的可充電電池和超級電容。
如果您能夠?qū)⒐?jié)點(diǎn)耗電保持在一定的功率預(yù)算范圍內(nèi),從很實(shí)用的熱電轉(zhuǎn)換器的幾百 μW 到光線暗淡的室內(nèi)微小光電池的幾個 μW,那么這種策略避免了換電池等問題。
作為對比,較低的占空比并不是約束而是機(jī)遇。一般而言,距離數(shù)據(jù)中心越遠(yuǎn),節(jié)點(diǎn)的大部分空閑的時間就越長。數(shù)據(jù) 心的目標(biāo)應(yīng)該是不低于 80%的利用率。但是在今年的熱點(diǎn)芯片大會上,ARM CTO Mike Muller 估計 CPU 瀏
覽網(wǎng)頁的平均工作時間是 7%,MP3 回放任務(wù)大約是 3%。距離核心越遠(yuǎn),IoT 節(jié)點(diǎn)對空氣溫度進(jìn)行周期性采樣時,可能每小時只有幾個毫秒在工作,占總時間的百萬分之一。
很明顯,低占空比應(yīng)該是降低能耗的好機(jī)會。問題是怎么辦。要解決這一問題,我們得回到工藝技術(shù)和超低功耗問題上。
研究占空比
在低占空比系統(tǒng)中,降低能耗(從而延長電池使用壽命)最高效的策略與您的老奶奶處理電費(fèi)的策略一樣:不使用時關(guān)掉它。但是這種好建議的背后卻涉及到詳細(xì)的規(guī)劃和某些困難的決定。
關(guān)掉電源意味著將狀態(tài)存儲到非易失存儲器中,除非您設(shè)計的節(jié)點(diǎn)不需要持續(xù)的狀態(tài)信息就能夠工作。但是保存狀態(tài)需要花費(fèi)時間和能耗,寫入閃存會需要很大的突發(fā)能耗,這也要有大功率能源。因此,這并不總是可行的——特
別是空閑時間很短或者不可預(yù)測的情形。在這些情形中,您可能需要保持?jǐn)?shù)據(jù)的低功耗模式,包括在狀態(tài)機(jī)中和在存儲器中(圖 1)。這也是老節(jié)點(diǎn)及其大規(guī)模晶體管再次被關(guān)注的原因。
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