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回路电阻测试仪功率状况
回路电阻测试仪功率状况
电路的实现形式有多种。例如,完成同样的功能。尽可能地将嵌入式系统的内部存储器RA M转换为外部的闪存FLA SH因为在同样条件下回路电阻测试仪,读内部RA M比读外部FLA SH会带来更大的功耗。也可以利用分立元件、小规模集成电路回路电阻测试仪数据使能,大规模集成电路甚至单片实现。通常使用的元器件数量越少,系统的功耗越低。因此,应尽量使用集成度高的器件,以减少电路中使用元件的个数,减少整机的功耗。
SoC处于空闲状态时,降低系统级的功耗实际上是减少动态功耗。主要方法是时钟采用power-down管理模式。使SoC运作于休眠状态(只有部分设备处于工作之中)预设时间到来时,产生一个中断,由该中断唤醒其他设备;或采用门生时钟技术停掉未工作模块的时钟,从而降低系统功耗。
多时钟设计也是降低系统功耗的有效方法,另外回路电阻测试仪。即让运算量小的模块采用低频率时钟;而运算量大的模块使用高频率时钟。
通过对时钟的精细控制,本设计综合使用了上述设计策略以降低系统功耗。使用一个系统主频。即时钟使能&禁止以控制模块的工作状态;使用双向不交叠时钟技术,提高运算量大的模块的操作频率,同时消除了竞争与冒险的可能。双向不交叠时钟由系统时钟Cp分为2个不交叠的时钟,yCp和zCp如图1所示在运算时,由yCp时钟控制输入数据,由zCD时钟控制取出结果。显然通过增加硬件的模式提高处理速度并未减少运算量,但提高了处理速度,其代价就是增加了芯片面积,导致成本上升,处理时必须综合考虑,以达到较好的性价比。
布局、布线、排版组合等均需要反复斟酌调整,电路级和工艺级的低功耗设计技术主要是全定制集成电路设计技术。全定制的设计可以将硅片充分利用。按*佳尺寸、*合理布局、*短连线、*便捷引脚等设计原则设计版图,与同样功能而采用自动布局布线方法实现的电路相比较,手工设计电路可以节省一半以上的芯片面积,尤其是使用基于锁存器的手工布局布线代替基于D触发器自动布局布线,降低面积的同时系统功耗减少了约88%。本文设计的超title="低功耗">低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发回路电阻测试仪,也具有一定的参考价值。
1元器件选择
该器件的阻值随温度变化比较大,本系统的温度传感器可选用热敏电阻。1030℃的测量范围内。电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。
美观适中,显示部分可以采用笔段式LCD液晶显示。特别是黑白笔段式液晶显示器的功耗极低。价格低廉,而且驱动芯片可选择性强。为此,本设计选用了技术成熟、功耗较低、性能稳定、价格低廉的通用性LCD驱动器HT1621LCD显示电路可采用HT1621驱动,HT1621128点内存映象和多功能的LCD驱动器。HT1621软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统回路电阻测试仪功率电阻。用于连接主控制器和HT1621管脚只有4或5条。此外,HT1621还有一个节电命令用于降低系统功耗。
驱动芯片和液晶板的总耗电量小于1μA几乎为零)用此LCD液晶驱动器可驱动4路公共端、13偏压比的4位液晶板回路电阻测试仪。此驱动电路还具有待机功能。当系统进入待机模式后。
4软件设计
4.1电源管理软件的低功耗设计
延长便携式仪表的电池使用寿命,要想*大效率地利用电池的能量。除了选择低电压低功耗器件为硬件基础外,还必须编制具有灵活的电源管理软件,具体措施如下:
只有在使用时才打开。因此,1由于微处理器内部的基本模块都有各自的电源开关。进行温度采样时,可通过软件启动定时器Timer_a开始捕获;采样结束时,再通过软件关闭定时器,禁止捕获;
因此,2由于温度属时慢变参数。温度的采集应采用定时中断方式。即在CPU初始化后立即进入低功耗模式,等待中断。定时器中断将再次唤醒CPU进行温度采集和数据处理,并将此时的温度值存人FlashRam中,处理完毕后,CPU再次进入低功耗模式;但是某些情况下,这样的做法是以牺牲程序的执行性能为代价的编译器的有效性以及它所生成的代码效率,可以与专家级的汇编/机器语言程序员所编写的代码相比较得出,因此可以通过对编译器的优化,生成效率更高的代码。
每一条指令都将激活微处理器中的某些硬件部件,通过优化编译器可以有效地降低嵌入式设备的功耗。一个程序中。因此,正确选择指令可降低处理器的功耗。通过建立特定处理器架构下指令集的功耗信息回路电阻测试仪,利用“减少跳转的指令重排序”等方法,可以进行有效的软件低功率优化。
可以把一段程序的初始功率状况,这里作两点假设:① 每一条指令都有一个固定量的功率;② 每条指令的散热与它操作数及其他指令无关。从图1可以看到通过对指令的重新排序。如图1a所示,转换成图1b所示的那样。可以得出这样的结论:尽管两种情况中局部区域的散热状况不一样,但是所消耗的总电能是一致的换句话说,可以在不影响总耗电的情况下,对程序的局部散热情况作出某些调整,以符合实际的需要。下面通过将指令进行重新排序来实现系统功耗的降低[2]由于现在绝大部分电路均采用集成电路CMOS工艺技术,这与以前的TTL工艺相比,本身就已经起到降低电子元器件和整体系统功耗的作用,因此,应该继续多采用CMOS集成电路工艺技术。另外,由于采用CMOS集成工艺技术,其电路静态功耗很小(可忽略不计)而动态功耗较大,因为动态功耗是指电路高低电平翻转时产生的功耗,电路高低电平翻转跳变沿期间,电流很大,存在较大功耗,所以,降低硬件电路功耗主要是降低电路动态功耗。动态功耗公式为:
P代表CMOS芯片的动态功耗,其中。C代表CMOS芯片的负载电容回路电阻测试仪符合规定,V和f分别代表CMOS芯片的工作电压和工作频率。由公式可知,COMS硬件集成电路的功耗与工作电压和工作频率之间有密切的关系。因此,使用CMOS系列电路时,其不用的输入端不要悬空,因为悬空的输入端可能存在感应信号,并可能造成高低电平的转换。同时,由于转换器件的功耗很大回路电阻测试仪,故应尽量采用输出为高的原则。
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