《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 業界動態 > 微處理器的低功耗芯片設計技術

微處理器的低功耗芯片設計技術

2009-02-02
作者:周俊 林正浩

?

  隨著半導體工藝的飛速發展和芯片工作頻率的提高,芯片的功耗迅速增加,而功耗增加又將導致芯片發熱量的增大和可靠性的下降。因此,功耗已經成為深亞微米集成電路設計中的一個重要考慮因素。為了使產品更具競爭力,工業界對芯片設計的要求已從單純追求高性能、小面積轉為對性能、面積、功耗的綜合要求。而微處理器作為數字系統的核心部件,其低功耗設計對降低整個系統的功耗具有重要的意義。
??
  2000年年初,Transmeta公司推出了 Crusoe處理器,以其獨特的低功耗設計技術和非凡的超低功耗表現,在業界引起巨大轟動,引發了低功耗處理器設計的激烈競爭。
???
  在2006年的英特爾開發者論壇大會(Intel DeveloperForum)上,英特爾展示了多款基于下一代技術的微處理器。其中,Metom主要用于筆記本電腦,最大功耗僅有5W,而將于2006年底上市的超低電壓版Merom的功耗則只有0.5W;Conroe主要面向臺式機,其最大功耗為65W,遠遠低于現有Pentium 4處理器的95W;服務器處理器Woodcrest的最大功耗為80W,而現有的Xeon處理器的功耗為110W。
???
????? 本文首先介紹了微處理器的功耗來源,重點介紹了常用的低功耗設計技術,并對今后低功耗微處理器設計的研究方向進行了展望。

?

????? 1 微處理器的功耗來源
???
????? 研究微處理器的低功耗設計技術,首先必須了解它的功耗來源。高層次仿真得出的結論如圖1所示。

微處理器的低功耗芯片設計技術

  從圖1中可以看出,時鐘單元(Clock)功耗最高,因為時鐘單元有時鐘發生器、時鐘驅動、時鐘樹和鐘控單元的時鐘負載;數據通路(Datapath)是僅次于時鐘單元的部分,其功耗主要來自運算單元、總線和寄存器堆。除了上述兩部分,還有存儲單元(Memory),控制部分和輸入/輸出(Control,I/O)。存儲單元的功耗與容量相關。

???
  CMOS電路功耗主要由3部分組成:電路電容充放電引起的動態功耗,結反偏時漏電流引起的功耗和短路電流引起的功耗。其中,動態功耗是最主要的,占了總功耗的90%以上,表達式如下:

微處理器的低功耗芯片設計技術

  式中:f為時鐘頻率,C1為節點電容,α為節點的翻轉概率,Vdd為工作電壓。

微處理器的低功耗芯片設計技術

?

????? 2 常用的低功耗設計技術
???
????? 低功耗設計足一個復雜的綜合性課題。就流程而言,包括功耗建模、評估以及優化等;就設計抽象層次而言,包括自系統級至版圖級的所有抽象層次。同時,功耗優化與系統速度和面積等指標的優化密切相關,需要折中考慮。下面討論常用的低功耗設計技術。

?

????? 2.1 動態電壓調節
???
????? 由式(1)可知,動態功耗與工作電壓的平方成正比,功耗將隨著工作電壓的降低以二次方的速度降低,因此降低工作電壓是降低功耗的有力措施。但是,僅僅降低工作電壓會導致傳播延遲加大,執行時間變長。然而,系統負載是隨時間變化的,因此并不需要微處理器所有時刻都保持高性能。動態電壓調節DVS(Dynarnic Voltage Scaling)技術降低功耗的主要思路是根據芯片工作狀態改變功耗管理模式,從而在保證性能的基礎上降低功耗。在不同模式下,工作電壓可以進行調整。為了精確地控制DVS,需要采用電壓調度模塊來實時改變工作電壓,電壓調度模塊通過分析當前和過去狀態下系統工作情況的不同來預測電路的工作負荷。

????? 2.2 門控時鐘和可變頻率時鐘
???
????? 如圖1所示,在微處理器中,很大一部分功耗來自時鐘。時鐘是惟一在所有時間都充放電的信號,而且很多情況下引起不必要的門的翻轉,因此降低時鐘的開關活動性將對降低整個系統的功耗產牛很大的影響。門控時鐘包括門控邏輯模塊時鐘和門控寄存器時鐘。門控邏輯模塊時鐘對時鐘網絡進行劃分,如果在當前的時鐘周期內,系統沒有用到某些邏輯模塊,則暫時切斷這些模塊的時鐘信號,從而明顯地降低開關功耗。圖3為采用“與”門實現的時鐘控制電路。門控寄存器時鐘的原理是當寄存器保持數據時,關閉寄存器時鐘,以降低功耗。然而,門控時鐘易引起毛刺,必須對信號的時序加以嚴格限制,并對其進行仔細的時序驗證。
???
????? 另一種常用的時鐘技術就是可變頻率時鐘。它根據系統性能要求,配置適當的時鐘頻率以避免不必要的功耗。門控時鐘實際上是可變頻率時鐘的一種極限情況(即只有零和最高頻率兩種值),因此,可變頻率時鐘比門控時鐘技術更加有效,但需要系統內嵌時鐘產生模塊PLL,增加了設計復雜度。去年Intel公司推出的采用先進動態功耗控制技術的Montecito處理器,就利用了變頻時鐘系統。該芯片內嵌一個高精度數字電流表,利用封裝上的微小電壓降計算總電流;通過內嵌的一個32位微處理器來調整主頻,達到64級動態功耗調整的目的,大大降低了功耗。

微處理器的低功耗芯片設計技術

?

????? 2.3 并行結構與流水線技術
?
????? 并行結構的原理是通過犧牲面積來降低功耗。將一個功能模塊復制為n(n≥2)個相同的模塊,這些模塊并行計算后通過數據選擇器選擇輸出,采用二分頻的并行結構,如圖4所示。

?????

微處理器的低功耗芯片設計技術

  并行設計后,由于有多個模塊同時工作,提高了吞吐能力,可以把每個模塊的速度降低為原來的l/n。根據延時和工作電壓的線性關系,工作電壓可以相應降低為原來的l/n,電容增大為原來的n倍,工作頻率降低為原來的l/n,根據式(1)功耗降低為原來的1/n2。并行設計的關鍵是算法設計,一般算法中并行計算的并行度往往比較低,并行度高的算法比較難開發。例如:若原模塊的功耗為P=a×CL×V2dd×f,采用二分頻結構,由于增加了一個模塊和數據選擇器,整個電容負載為2.2CL,工作頻率為f/2,工作電壓可以降為O.6 V,則其功耗為:

微處理器的低功耗芯片設計技術

?

????? 由此可見,二分頻并行結構在保持原有電路性能的同時降低了60%的功耗。

?

????? 流水線技術本質上也是一種并行。把某一功能模塊分成n個階段進行流水作業,每個階段由一個子模塊來完成,在子模塊之間插入寄存器,如圖5所示。若工作頻率不變,對某個模塊的速度要求僅為原來的1/n,則工作電壓可以降低為原來的1/n,電容的變化不大(寄存器面積占的比例很小),功耗可降低為原來的1/n2,面積基本不變,但增加了控制的復雜度。例如,若原模塊的功耗為P=α×C1×V2dd×f,采用流水線技術,由于增加了寄存器,整個電容負載為1.2CL,工作頻率不變,工作電壓降為0.6 V,則其功耗為

微處理器的低功耗芯片設計技術

?

?

????? 由此可見,流水線技術能顯著降低系統功耗。

微處理器的低功耗芯片設計技術

?

????? 通過流水線技術和并行結構降低功耗的前提是電路工作電壓可變。如果工作電壓固定,則這兩種方法只能提高電路的工作速度,并相應地增加了電路的功耗。在深亞微米工藝下,工作電壓已經比較接近閾值電壓,為了使工作電壓有足夠的下降空間,應該降低闊值電壓;但是隨著閾值電壓的降低,亞閾值電流將呈指數增長,靜態功耗迅速增加。因此,電壓的下降空間有限。
?????
????? 2.4 低功耗單元庫

?

????? 設計低功耗單元庫是降低功耗的一個重要方法,包括調整單元尺寸、改進電路結構和版圖設計。用戶可以根據負載電容和電路延時的需要選擇不同尺寸的電路來實現,這樣會導致不同的功耗,因此可以根據需要設計不同尺寸的單元。同時,為常用的單元選擇低功耗的實現結構,如觸發器、鎖存器和數據選擇器等。

?

????? 2.5 低功耗狀態機編碼

?

????? 狀態機編碼對信號的活動性具有重要影響,通過合理選擇狀態機狀態的編碼方法,減少狀態切換時電路的翻轉,可以降低狀態機的功耗。其原則是:對于頻繁切換的相鄰狀態,盡量采用相鄰編碼。例如:Gray碼在任何兩個連續的編碼之間只有一位的數值不同,在設計計數器時,使用Gray碼取代二進制碼,則計數器的改變次數幾乎減少一半,顯著降低了功耗;在訪問相鄰的地址空間時,其跳變次數顯著減少,有效地降低了總線功耗。

?

????? 2.6 Cache的低功耗設計

?

????? 作為現代微處理器中的重要部件,Cache的功耗約占整個芯片功耗的30%~60%,因此設計高性能、低功耗的Cach結構,對降低微處理器的功耗有明顯作用。Cache低功耗設計的關鍵在于降低失效率,減少不必要的操作。通常用來降低Cache功耗的方法有以下兩種:一種是從存儲器的結構出發,設計低功耗的存儲器,例如采用基于CAM的Cache結構;另一種是通過減少對Cache的訪問次數來降低功耗。
???
????? 以上主要是從硬件的角度來實現功耗的降低。除了硬件方法,通過軟件方面的優化,也能顯著地降低功耗。例如:在Crusoe處理器中,采用高效的超長指令(VLIW)、代碼融合(Code Morphing)技術、LongRun電源管理技術和RunCooler工作溫度自動調節等創新技術,獲得了良好的低功耗效果。

?

????? 3 微處理器的低功耗設計研究展望
???
????? 功耗是微處理器設計長期面臨的問題,分析當前的研究狀況,未來的低功耗微處理器設計研究有如下發展趨勢:
???
????? 首先,系統級的低功耗設計研究。抽象層次越高,采用低功耗技術功耗可降低的比例越大。
???
????? 其次,面向功耗的軟硬件協同設計。而向功耗的軟硬件協同設計可以獲得功耗優化的系統架構,再配合有效的功耗管理,可以大大降低最終的功耗。
???
????? 再次,異步電路的研究。同步電路的時鐘功耗在整個系統的功耗中占了相當大的比例。異步邏輯無需全局時鐘,而是采用握手信號協調模塊問的工作,減少了時鐘驅動和同步電路中很多不必要的翻轉,從而有效地降低了功耗。然而,異步電路實現困難,且缺乏EDA軟件的支持,因而還有待于進一步的研究。

?

????? 4 結論
???
????? 本文介紹了低功耗微處理器的研究現狀,討論了幾種常用的微處理器低功耗設計技術,展望了低功耗微處理器設計研究的發展趨勢。隨著對高性能和移動計算需求的進一步增長,微處理器的低功耗設計研究已經成為處理器設計的一個重要研究方向。開展微處理器的低功耗研究,對我國集成電路產業的發展具有重要意義。

?

?

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲国产精品视频一区| 国产亚洲欧美色| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看| 夜夜精品视频| 亚洲欧美制服另类日韩| 欧美精品在线观看一区二区| 久久久福利视频| 国外成人在线视频| 国产精品久久久久久户外露出| 亚洲国产国产亚洲一二三| 久久不射网站| 免费黄网站欧美| 中文日韩在线| 国产精品免费看片| 国产精品羞羞答答xxdd| 136国产福利精品导航网址应用| 一区二区三区蜜桃网| 国产日韩在线看| 免费观看成人| 国产精品视频久久久| 欧美视频一区二区三区…| 国产精品一区二区三区乱码| 老司机精品福利视频| 久久www免费人成看片高清| 99视频精品全部免费在线| 欧美日韩精品伦理作品在线免费观看| 亚洲毛片在线免费观看| 欧美日韩国内| 久久综合伊人77777麻豆| 欧美午夜大胆人体| 欧美xx视频| 国精产品99永久一区一区| 美日韩精品视频免费看| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 久久午夜色播影院免费高清| 亚洲在线视频一区| 欧美大片在线看| 亚洲视频 欧洲视频| 先锋a资源在线看亚洲| 久久免费偷拍视频| 欧美日韩国产一区二区| 亚洲国产高清高潮精品美女| 欧美精品情趣视频| 亚洲激情一区二区三区| 99riav国产精品| 国产一区二区三区在线观看精品| 国产精品素人视频| 亚洲精品国产日韩| 国产欧美日韩三区| 欧美多人爱爱视频网站| 欧美成人一区二区| 娇妻被交换粗又大又硬视频欧美| 一区二区亚洲| 亚洲图中文字幕| 久久久久久久一区二区| 在线视频亚洲| 看欧美日韩国产| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 久久九九有精品国产23| 欧美精品一二三| 欧美日韩少妇| 亚洲国产成人精品视频| 亚洲午夜国产成人av电影男同| 精品动漫3d一区二区三区免费| 一区二区亚洲欧洲国产日韩| 在线观看亚洲| 在线观看欧美黄色| 欧美日韩三级电影在线| 欧美亚洲视频一区二区| 国产精品久久久久久久app| 欧美激情第一页xxx| 久久男人av资源网站| 亚洲免费影视第一页| 国内精品国产成人| 中文一区二区在线观看| 欧美中文在线观看国产| 日韩午夜在线电影| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 亚洲激情欧美激情| 久久久国产一区二区| 国产欧美日韩视频一区二区| 国产精品视频一二| 国产嫩草影院久久久久| 一本色道久久综合亚洲精品不| 每日更新成人在线视频| 欧美视频日韩视频| 国产人成精品一区二区三| 亚洲视频一二| 91久久线看在观草草青青| 欧美视频中文一区二区三区在线观看| 国一区二区在线观看| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 国产女同一区二区| 国产精品有限公司| 好看的av在线不卡观看| 欧美国产欧美亚洲国产日韩mv天天看完整| 久久亚洲精品网站| 久久人人97超碰精品888| 欧美黄网免费在线观看| 国产一区二区三区久久久久久久久| 欧美风情在线| 亚洲一区精彩视频| 亚洲国产另类久久久精品极度| 欧美一区二区三区免费大片| 免费久久久一本精品久久区| 欧美国产第一页| 国产视频久久| 狠狠久久婷婷| 国产精品最新自拍| 国产精品久久综合| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 国产精品网站在线| 亚洲图片欧洲图片日韩av| 久久久久国产精品一区三寸| 久久婷婷一区| 国内精品视频666| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 国产无一区二区| 欧美日韩成人在线观看| 久久艳片www.17c.com| 久久尤物视频| 欧美另类高清视频在线| 亚洲国产另类久久久精品极度| 国产精品99久久久久久www| 亚洲高清二区| 久久国产一二区| 久久国内精品视频| 国产日韩在线视频| 有码中文亚洲精品| 亚洲精品久久久久久久久久久久| 免费成人高清在线视频| 久久免费午夜影院| 免费h精品视频在线播放| 久久男人av资源网站| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 国产精品一区免费观看| 久久久久国产一区二区| 日韩网站在线看片你懂的| 在线免费日韩片| 伊人夜夜躁av伊人久久| 中文一区二区在线观看| 亚洲激情在线观看| 日韩视频三区| 韩国免费一区| 老司机凹凸av亚洲导航| 欧美激情一区二区三区| 久热国产精品视频| 久久综合九色欧美综合狠狠| 欧美mv日韩mv国产网站app| 欧美亚男人的天堂| 亚洲午夜精品在线| 久久久精品国产免大香伊| 久久久高清一区二区三区| 亚洲欧美第一页| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 欧美黄色免费网站| 欧美激情视频网站| 国产日产高清欧美一区二区三区| 亚洲第一天堂无码专区| 欧美诱惑福利视频| 国产日韩一区二区三区在线播放| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 国产亚洲欧美一区二区三区| 亚洲一区欧美二区| 国产精品乱码妇女bbbb| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 久久精品72免费观看| 在线一区亚洲| 国产色爱av资源综合区| 亚洲三级免费电影| 亚洲视频欧美视频| 一区二区高清在线观看| 久热精品视频| 狠狠久久亚洲欧美专区| 久久gogo国模啪啪人体图| 亚洲国产精品久久久| 亚洲性感激情| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 一区二区三区四区在线| 欧美亚洲一区三区| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 欧美日韩国产综合网| 欧美激情第五页| 欧美日韩一区二区三区在线看| 牛夜精品久久久久久久99黑人| 欧美日韩免费观看一区| 开心色5月久久精品| 国产精品推荐精品| 欧美成人一区在线| 欧美系列亚洲系列| 久久琪琪电影院| 国产美女诱惑一区二区| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 裸体女人亚洲精品一区| 久久躁狠狠躁夜夜爽| 欧美日本一区二区视频在线观看| aa亚洲婷婷| 国产精品久久久久国产精品日日| 亚洲国产天堂久久综合| 久久精品女人天堂| 欧美电影在线观看完整版| 欧美激情精品久久久久| 精品动漫一区| 国产精品自拍一区| 亚洲人成精品久久久久| 99re视频这里只有精品| 欧美福利视频在线观看| 欧美成人精品在线播放| 国产日韩欧美电影在线观看| 亚洲欧美日韩网| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 亚洲午夜av电影| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 欧美成年人网站| 狠狠操狠狠色综合网| 美女日韩欧美| 国产精品v欧美精品v日本精品动漫| 欧美理论视频| 日韩一区二区精品视频| 亚洲香蕉在线观看| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 一区二区亚洲| 国产精品视频第一区| 亚洲国产高清一区| 国产日韩精品综合网站| 亚洲视频福利| 国产精品老女人精品视频| 香蕉久久夜色精品| 亚洲精品综合久久中文字幕| 欧美国产一区二区在线观看| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 亚洲黄色精品| 亚洲美女精品一区| 久久麻豆一区二区| 欧美日韩视频第一区| 亚洲一区二区精品| 欧美日韩精品综合| 亚洲啪啪91| 国内精品国语自产拍在线观看| 国产亚洲一区二区三区在线播放| 欧美视频一区二区在线观看| 亚洲国产黄色片| 久久视频一区二区| 99视频日韩| 国产视频精品免费播放| 国产精品日本| 亚洲午夜一区二区| 国产午夜久久久久| 亚洲综合视频在线| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 国产精品久久久久久久久久ktv| 一区二区欧美激情| 欧美精品在线观看播放| 久久久久久久综合色一本| 国产精品视频导航| 欧美激情精品久久久六区热门| 欧美另类人妖| 免费一级欧美在线大片| 亚洲国产精品毛片| 欧美在线视频观看免费网站| 亚洲欧美一区二区视频| 国产一区二区三区高清| 一区二区三区视频免费在线观看| 一本久道久久久| 一区二区三区高清在线观看| 欧美日韩色综合| 影音先锋国产精品| 欧美精品久久久久a| 亚洲欧美不卡| 久久精品免视看| 欧美日产国产成人免费图片| 午夜精彩视频在线观看不卡| 亚洲天堂激情| 免费毛片一区二区三区久久久| 亚洲国产日韩在线一区模特| 一区二区三区鲁丝不卡| 亚洲精品久久久一区二区三区| 黄色日韩精品| 欧美高清在线视频观看不卡| 亚洲视屏在线播放| 欧美精品久久久久久久免费观看| 欧美另类69精品久久久久9999| 欧美成人黄色小视频| 亚洲摸下面视频| 欧美va亚洲va国产综合| 欧美国产日韩在线观看| 亚洲男女自偷自拍图片另类| 久久久精品一品道一区| 久久中文在线| 亚洲欧美综合| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 欧美精品日韩一本| 久久久久天天天天| 欧美黑人一区二区三区| 亚洲人成人一区二区三区| 亚洲激情在线| 亚洲欧洲午夜| 欧美日韩1区2区| 欧美精品一区二区精品网| 免费久久久一本精品久久区| 国产精品午夜在线| 欧美日韩国产综合网| 欧美日韩综合另类| 欧美亚洲在线视频| 欧美jjzz| 一区二区亚洲| 欧美jizz19性欧美| 日韩视频中午一区| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 黄色日韩网站视频| 亚洲欧美怡红院| 久久一区欧美| 亚洲欧美日韩精品在线| 亚洲国产精品电影在线观看| 女同性一区二区三区人了人一| 先锋影音久久| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 开心色5月久久精品| 欧美日韩亚洲系列| 午夜日韩在线| 欧美黄色日本| 精品99一区二区| 亚洲一区二区日本|