43系统电源模式剖析Word文档格式.docx
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第二个选项是该芯片的其余部分保持自己的状态在正常模式。
第三个选项是,对于低功耗的MP3播放功能,也就是TOP和SUB子块也是门控电源的,但只有音频块仍然上电。
可以通过在SYSCON的IDLE_CFG寄存器的TOP_LOGIC进行设置对这三个选项选择,也就是顶域可以是上电或门控电源通过IDLE_CFG的TOP_LOGIC领域在进入空闲模式前对寄存器选择进行设置。
•TOP_LOGIC=2'
b01:
顶块和子块保持自己的状态在正常模式。
音频模块正在运行操作。
b10:
顶块,分块,并且音频模块正在运行操作。
“深”是指Cortex-A8内核是门控电源。
在STOP模式下,时钟模块(除RTC模块),PLL和不必要的振荡器,有选择地禁用以降低动态功耗。
在这种模式下,Cortex-A8内核进入待机模式。
在深层停止的模式下,Cortex-A8内核在停止的模式下是门控电源,而不是门控时钟,芯片的其余部分是门控电源的(除顶层,RTC和ALIVE模块)。
然而,顶级域名可以是上电或门控电源。
要做到这一点,在进入DEEP-STOP模式之前对TOP_LOGIC领域的STOP_CFG寄存器进行设置。
Cortex-A8的L2高速缓存可以为内存保留或门控电源,以节省电。
b01,顶块是门控电源。
b10,顶块就是电源“ON”。
表4-3电源模式总结
电源
模式
正常
空闲
深度
停止
深层
睡眠
Cortex-A8
核
运行
IEM1
待机
门控电源
电源关闭
L2缓存
上电
保留/电源门控
保留/门控电源
逻辑
SUB2)
上电/门控时钟/电源
电源状态在正常模式
门控时钟/门控电源
Audio
block3)
上电/门控时钟
门控时钟
TOP4)
上电/门控电源
ALIVE
PLL
有选择地禁用
禁用
OSC
I/O
16)关17)开
典型唤醒时间
OSC允许
<
1us7)
1us
1us8)or<
400us9)
350us10
350us10)or400us11)
6.1ms12)
OSC禁用
N.A
1.35ms13)
1.35ms13)or1.4ms14)
7.4ms15)
IEM是指由ARM公司推出的智能能源管理。
IEM进行了详细分开IEM相关的TRM解释。
SUB是指在表4-2的电源域的行2,3,5,6,7,和8。
音频块是指在表4-2第4行中的电源域。
TOP指的是在表4-2所示第10行的电源域。
有在深度空闲模式下为低功耗的MP3播放的第二个选项,即,顶块和子块
门控电源,但音频块仍然上电“ON”。
这一次是从唤醒事件的判断到ARM复位的判断或ARM时钟供给。
也就是说,ARM执行下一条指令这段时间后再唤醒事件。
恢复的时间不包括在内。
在外部存储器中保存这些数据应在此时间后恢复。
所有的值都在假设12MHz时钟作为主的OSC上测得。
在这种情况下,唤醒时间是指上电时间。
对于顶块“开”,为ARM时钟提供1微秒。
对于顶块“关”,为PLL+100us的用于ARM判断复位提供最大300US。
最大300US为PLL+50为ARM提供时钟。
对于顶块“关”,最大300US为PLL+100us为ARM去判定复位提供。
6ms的稳压器的“开”+100us用于ARM判定复位。
OSC+最大300US为PLL+50us为ARM提供为1ms时钟。
对于顶块“关”,为1ms的OSC+最大300US为PLL+100us的用于ARM去断定复位。
6ms的稳压器的“开”+1毫秒为OSC+100us的用于去断言ARM复位。
内部电源除CPU,ALIVE,和RTC模块的所有内部逻辑还连接着,如表4-2所示。
ALIVE的电源连接到ALIVE模块在表4-2中所示。
在休眠状态下,由于管理器或PMIC转“关”,除了ALIVE块的所有块,是不提供电源的,并且所有的PLL和不必要的振荡器也停止。
处于休眠模式下静态功耗是非常小的。
唯一的泄漏功率源是因提供给ALIVE块电源引起的。
在停止和休眠模式下硬件禁用PLL,以及通过设置在SYSCON中的STOP_CFG和SLEEP_CFG寄存器的OSC_EN选择性地禁用OSC。
4.3.2正常模式
在正常模式下,门控时钟,门控电源,和频率调整,可用于省电。
门控时钟模块可以在模块的基础上进行。
换句话说,你可以决定哪些模块来开启或关闭。
要禁用一个或多个模块的时钟,设置时钟的对应位选通控制寄存器SYSCON模块CLK_GATE_IP0-4和CLK_GATE_BLOCK。
更改这些位(除了相关AXI模块的一些位)将启用/禁用时钟立即相应模块。
在后一段时间与AXI模块相关的某些位将禁止时钟的输入,但几乎立即可以使时钟输入。
禁用时钟输入的延迟是由于低功率接口握手的过程。
如果你想禁用AXI模块,设置该模块相关的位为1'
b0,然后SYSCON确定CSYSREQ为1'
b0要求AXI模块进入低功耗状态。
如果模块确定CSYSACK为1'
b0,然后SYSCON将禁用时钟到该模块。
注意:
使用待机模式,以禁止内部CPU时钟。
待机模式是ARMCortex-A8的模式之一。
时钟的CPU被禁用,以降低ARMCortex-A8的开关电流。
当S5PV210进入空闲模式下,CPU时钟在使用待机模式时无效,应用程序也没有运行直到唤醒事件发生。
频率调节在锁相环—锁相环的基础上进行。
改变PLL的P/M/S值以降低模块的工作频率。
更改在PLL锁定操作的P/M/S值结果,这需要最长100us的时间。
S5PV210在PLL锁定期间停止其操作,因为PLL输出时钟被屏蔽。
有关详细信息关于如何更改P/M/S值和相关的时钟分频值,请参阅第2.10章,“时钟策略”。
功率门控的完成在块逐块的基础上。
在一个或多个块中在NORMAL_CFG中设置相应的位寄存器进行门控电源。
门控电源在正常模式下,IP块是MFC,G3D,IMG子系统,液晶子系统,和电视子系统(请参阅表4-2)。
块的电源门控将断开电流路径的逻辑门。
电源域也可以通过设置在NORMAL_CFG寄存器中的相应位供电“ON”。
改变NORMAL_CFG寄存器的多个位,同时为“ON”或电源门为电源域供电。
但是,你不应该在电源门控(或电源)完成之前启动电源“ON”(或电源门)。
在BLK_PWR_STAT寄存器中会发现每个电源域的电源门控状态。
BLK_PWR_STAT不被更新,直到上电或断电过程完成。
当在上电或断电过程正在进行中NORMAL_CFG和BLK_PWR_STAT将有不同的值,并且在电源状态完成改变之后才具有相同的值。
观察BLK_PWR_STAT寄存器的值以知道电源门控是否完整与否。
电源门控不保留在掉电域的普通触发器的状态。
一个电源域(除顶级域名)只有通常的F/Fs和不与保持F/Fs的实施。
因此,一个电源域(除顶级域名),即子域不保留F/Fs的状态当子域是门控电源时。
当一个子域再次通电时,在子域中的模块有一个复位信号。
然而,顶级域名不但没有通常的F/Fs而是有与F/Fs有关的,因此当顶级域名是电源门控时顶级域名保持F/F的状态。
当顶级域名再次通电时,在顶级域名的模块中有一个复位信号。
再次供电后为了稳定内部逻辑门和内存,上电需要时间。
需要上电时,因为同时对所有的逻辑门和记忆加电是不允许的,因为它在极短的时间内会消耗大量的电流,并因此导致系统故障。
有两个唤醒技术。
第一种技术被应用于顶级域名和系统定时器域,而另一种是应用到子域(除系统定时器域)。
第一种技术如下所示:
在TOP的逻辑门和系统定时器域“开”分两个步骤,然后记忆在内存组一个接一个打“开”。
两个步骤意味着约10%的所有交换机都首先供给功率,并余下的90%开关经过一段时间供电。
上电时间是由逻辑电时间和内存上电时间组成的。
这些是由振荡器的频率he由OSC_FREQ寄存器给出的记忆和计数值的数量来决定的,。
计数值取决于逻辑门和存储器数量的大小。
系统定时器域没有记忆,因此记忆上电时间是没有必要的。
第二种技术如下:
逻辑门和内存的子域(除了系统定时器域)在同一时间“开”。
然而,为了防止唤醒噪音的发生,为开关上电在两个步骤上与第一个技术相似。
首先为约10%的开关供电,其余的90%开关一段时间后,供电。
4.3.3空闲模式
如果操作不是Cortex-A8必需的,Cortex-A8的内部时钟是可以禁用的。
这节省了动态功率的消耗。
要禁用Cortex-A8的时钟,执行一个等待中断的指令。
芯片(Cortex-A8内核的状态除外)的其余部分保持工作状态的正常,就是,正在运行的模块仍在运行,时钟门控模块仍时钟门控和电源门控模块仍电源门控。
要进入空闲模式,
1。
设置PWR_CFG的CFG_STANDBYWFI领域为2'
b00。
2。
执行WAIT-FOR-中断指令(WFI)。
要退出空闲模式,唤醒源(有关详细信息,请参见第4.6节“唤醒源”)。
4.3.4深度空闲模式
如果Cortex-A8不需要运行而且为减少CPU电源,Cortex-A8内核的电源可以在内部选通。
这节省了静态漏电功耗。
要节省静态漏电功耗,设置在SYSCON的寄存器IDLE_CFG,并执行一个等待中断指令。
有在深度空闲模式的三个选项,分别是:
该芯片的其余部分保持他们的业务在正常模式。
该芯片的其余部分保持自己的状态在正常模式。
3。
对于低功耗MP3播放功能,顶块和子块也是电源门控,但只有音频块仍然上电“ON”。
要选择上述选项,在SYSCON中设置IDLE_CFG寄存器的TOP_LOGIC,也就是说,进入空闲模式之前,顶级域名可以是上电或门控电源通过IDLE_
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