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大电流发生器电池特性
大电流发生器电池特性
CL电容负载,式中。VDD电源电压,f则是开关频率大电流发生器。总功耗是每个驱动器功耗之总和。
减少每个时钟沿处的逻辑开关总数、减少连线网络,由于VDD固定的降低内部功耗就要降低平均逻辑开关频率。特别是高频信号连线网络中的电容值。对低功率设计,需要从系统至工艺的每个设计级别中采取相应预防措施大电流发生器,级别越高,效果越好。
四、减少开关活动量的设计方法
设计周期*初阶段的结构确定影响*大。设计者应统盘考虑时钟门控、总线时分复用、减少毛刺、使用功率低的数据通路元件、减少高开关信号的逻辑电平等。下面叙述某些常用的技巧大电流发生器。虽然并不经常推荐使用异步逻辑,减少开关动作可在设计流程中的各个级别加以控制。当然。有时它也能降低功耗。一个例子是前文已提及的时钟门控。时钟大约消耗30%总动态功率。eXSX/SX-A 系列中大电流发生器功率管理,每个序列元件具有连线时钟的时钟选择逻辑、一个硬连时钟(HCLK或常规连线资源。对每个已使用的触发器,时钟选择逻辑以时钟速率开关。减少时钟输入开关有助于降低功耗。例如一个异步二进制计数器的功耗仅为同步计数器的一半。当然,异步逻辑会带来诸如竞争状态,保持时间出错的时序问题。因此使用异步逻辑时特别推荐运行极小-极大条件下的时序模拟法。
降低时钟速率
每个触发器都有相应的时钟选择逻辑大电流发生器,虽然时钟速率是固定的有时也可采用低速并行而不是高速串行的方案。上文已提及。时钟切耗占总功耗的很大一部分。任何旨在减少时钟开关动作的措施都有助于降低功耗。由于Actel模块和连线结构具有低功率特片,使用附加逻辑模块来补偿较低时钟速率还是能节省功率的1 概述
随着移动通信技术的发展,功率是表征射频信号特性的一个重要参数。对射频信号功率的**测量已成为无线通信测量中的重要一环。射频功率计通常由功率传感器(或称功率探头)和功率指示器两部分组成,根据功率计测量电路的连接方式,功率计可分为吸收式(又称终端式)和通过式两种,吸收式功率计以功率探头作为被测系统的终端负载。吸收全部待测功率大电流发生器,并由指示器显示测得的功率值。本文介绍一种基于AD8362芯片的吸收式小功率计的设计方法。采用同样的方法也能将p-MOS晶体管设置为合适的模式,从而设置LA BTriMatrix存储器和DSP模块为高性能或者低功耗模式。这样,通过改变晶体管的电气特性,StratixIVFPGA 可编程功耗技术以高速逻辑和低功耗逻辑的*佳组合,实现了*好的性能和*低的功耗。例如,图3所示的StratixIVEP4SE680FPGA 85℃时的典型设计大电流发生器,和没有采用可编程功耗技术时相比,静态功耗降低了37%。
图3可编程功耗技术降低了静态功耗
或者一个TriMatrix存储器大电流发生器设计职务,可以**地控制一个设计达到其性能要求而需要的高速逻辑数量。每一个逻辑块基础上控制高速和低功耗逻辑的设置(每个逻辑块包括两个LA B或者一个LA B和DSP模块。都含有相关的走线)例如,StratixIVFPGA 中,可以分别对5000多个逻辑块进行控制,设置为高速或者低功耗模式,把设计功耗降到*低。QuartuII开发软件能够将逻辑块设置为高速或者低功耗模式大电流发生器,自动对设计进行优化,无须用户的干预。QuartuII软件每次针对StratixIIIFPGA 进行设计编译时,自动对设计进行优化,达到规定的时序约束,同时实现*低功耗。得到编程文件被装入FPGA 包括将每个逻辑块设置为高速或者低功耗配置的信息。QuartuII软件中完全可以看到逻辑块高速或者低功耗模式的*终设置。
2MultiTrack互连
降低拥塞和功耗。MultiTrack互联提供不同LA B之间的连接大电流发生器,Stratix系列器件还采用了MultiTrack互联来提高性能。可以采用一个LA B另一个LA B之间的跳转”数量来对其性能进行衡量。由于增加互连跳转数量会增大电容,因此,跳转数量越少,就可以采用越少的高速逻辑来达到性能要求。
以及电压es与功率对电压的微分dPs/de关系。从dPs/de和es关系可见,3给出了日照1kW/m2温度25℃时的功率特性。太阳能电池在dPs/des=0点发生*大功率,而且通过图2电压-电流特性曲线形状的一致性可知此结论在晶射强度或温度变动时仍成立。因此,将dPs/des=0作为控制目标,可以实现任何日射强度和任何温度时的*大功率点跟踪控制。这样大电流发生器,就把*大功率点跟踪控制转化为使太阳能电池的dPs/de保持为0定值控制问题。
以功率对电压和微分为基础的*大功率控制法
做计算时,要用斩波器实现功率对电压的微分的*大功率控制法。首先要建立斩波器的数学模型,同时也要用在太阳能电池特性的数字模型。
1.数学表示式
能够以更少的布线连接更多的逻辑大电流发生器,A LM和MultiTrack体系结构相结合后大电流发生器网络数据。从而提高了性能,降低了功耗。
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