- 采用统一功率格式的SoC的低功耗设计方案, 为了帮助日益壮大的设计队伍,EDA行业必须为设计人员提供能够使整个流程顺利执行的自动化解决方案。这些解决方案必须对功率进行优化,同时满足所有其它的设计和市场要求,包括速度、成本和IC制造良率。 功率问
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功耗 设计 方案 SoC 格式 统一 功率 采用
- FPGA架构的功耗及影响功耗的用户选择方案, 本文将介绍FPGA的功耗、流行的低功耗功能件以及影响功耗的用户选择方案,并探讨近期的低功耗研究,以洞察高功率效率FPGA的未来趋势。 功耗的组成部分 FPGA的功耗由两部分组成:动态功耗和静态功耗。信号给
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功耗 选择 方案 用户 影响 架构 FPGA
- 低功耗概述及特性优势, 概述
由于功耗敏感应用大幅增加,加上功率预算日益紧张,低的系统功耗已成为越来越多应用的需要。当今,FPGA技术更多地用于低功耗设备,这使得降低系统功耗成为日益重要的挑战。近年来,FPGA因为采用了能
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优势 特性 概述 功耗
- 精确的功耗测量和持续监视产生的数据可以提交给本地数据和控制网络。一旦数据到达网络,许多种经过最低程度折中的功率消耗改进措施可以自动给出。实际上,这样的数据网络可以指导我们改善生活方式.
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设备 功耗 方法 精确测量
- 从制造过程开始,一直到所有的应用领域,极低功耗技术逐渐成为所有设计中必不可少的需求。对能源敏感的应用,特别是必须以单颗电池提供连续数小时运作时间的产品,更需要加入超低功耗设计概念。要满足这些要求,
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- 减少FPGA的功耗可带来许多好处,如提高可靠性、降低冷却成本、简化电源和供电方式、延长便携系统的电池寿命等。无损于性能的低功耗设计既需要有高功率效率的FPGA架构,也需要有能驾驭架构组件的良好设计规范。
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- 基于Freeze技术的低功耗设计,由于更严格的功耗限制、规范和标准要求,系统设计师现在比什么时候都关注功耗问题。对于下一代的设计,功耗预算通常得到稳定的控制,或者降低,但却增加了更多的特性和处理能力需求。通常,尽管产品特性和性能需求不
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设计 功耗 技术 Freeze 基于
- 基于绝热开关理论的能量回收逻辑与传统的静态CM0s逻辑相比,能够大大减少电路的功率消耗。这里介绍了一种使用单相正弦电源时钟的能量回收逻辑,分别用静态CMOS逻辑和这种能量回收逻辑设计,并仿真了一个两位乘法器电路,比较了这两种电路的性能。研究表明,采用能量回收逻辑设计的乘法器显著降低了电路的功率消耗。
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- 嵌入式低功耗射频/红外转换控制器的研制,用超低功耗的微控制器 MSP430F1121设计一个嵌入式低功耗的射频/红外转换控制器,该控制器完全由中断事件驱动,在等待用户按键或未接收到无线遥控信号时,系统功耗仅为0.1μA。该控制器能够实现红外遥控信号的自学习及红外-射频信号的自动转换功能,完成对红外遥控设备的控制,实验结果表明:该设计方案能够有效地将无线遥控信号转变为红外遥控信号,并进行有效的控制。
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- 电压基准在模拟电路中提供一个受电源或温度等影响较小的参考电压,以保证整个电路正常工作。设计了一种低温漂低功耗带隙基准电压源,采用不受电源影响的串联电流镜做偏置,利用PTAT电压的正向温度系数和基极发射极电压的负向温度系数特性,以适当的系数加权构造零温度系数的电压量。该设计避开了运放的应用,结构简易,原理清晰,便于入门级的同学在短时间内学习掌握。0~70℃范围内,温漂系数为16.4 ppm/℃。供电电压在5~6 V范围内变化时,电源抑制比达57.7 dB。总输出噪声为140.3μV,功耗为300.6 μW。
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- 随着半导体工艺的飞速发展和芯片工作频率的提高,芯片的功耗迅速增加,而功耗增加又导致芯片发热量的增大和可靠性的下降。因此,功耗已经成为深亚微米集成电路设计中的一个重要考虑因素。本文围绕FPGA功率损耗的组成和产生原理,从静态功耗、动态功耗两大方面出发,分析了影响FPGA功率耗散的各种因素,并通过Actel产品中一款低功耗的FPGA进一步进行说明。最后提出了在FPGA低功耗设计中的一些问题。
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FPGA 功耗 概念 低功耗设计
- 0 引言 无线传感器网络是由多个带有传感器、数据处理单元和通信模块的节点组织而成的网络,因为在军事、工业、医疗、农业等领域的巨大应用前景而成为近年来的研究热点。由于无线传感器节点通常工作在人们难以触及
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功耗 设计 传感器 无线 MSP430 基于
- CS42L37是高度集成的低功耗音频和电话CODEC,主要用于手持应用如智能手机和超小型移动计算机. CS42L37具有灵活的时钟架构,时钟频率有6, 12, 24, 13, 26, 19.2, 或38.4 MHz,具有立体声ADC,支持双路模拟或数字MIC,双路M
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CODEC 技术 音频 功耗 CS42L37 设计 基于
- 电流源输出电路具有线性的优势,通常在一些专门的总路线应用中采用。当驱动一个长的总线时,其电流输出自然而然地相互叠加,与电压源输出中非线性方式的相互影响形成鲜明对比。由于这些电路被设计线性甲类放大器,驱
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电流源 输出电路 功耗
- 用来计算TTL集电极开路输出电路静态功耗的公式如下:其中:VT=上拉电阻的有效端接电压
R=端接电阻的有效值
VHI=高电平输出(通常等于VT)
VLO=低电平输出
VEE=输出晶体管的射极(或源极
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CMOS TTL 集电极开路 功耗
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