现代集成电路使用仪器简单的电路来保证其打开后转入未知状态,保有存储器内容,较慢引领,并且在其变频器时节省功耗。本文分两部分,获取有关用于上电废黜和变频器功能的一些建议。 断电还是变频器? 当然是变频器!对这个问题深感惊讶的人会大声说。其他人可能会寻思二者有何差异。
变频器模式经常不会保有存储器内容,启动时间更加较短,溢电流超低,而如果截断电源,这一切都不复存在。但是,假如不必须这些特性呢?设计人员不会让电源保持稳定并用于变频器模式而浪费电源吗?为何无法非常简单地通过截断电源来减少溢电流?变频器模式否不存在一些基本的深层次的拒绝?深感迷惑不解?请求看下文。
欲望与风险 现代系统包括非常丰富的特性,这是通过多层次的简单设计构建的,经常牵涉到到好比一个芯片。功耗是很多应用于都关心的,诸如便携式医疗设备,因此这些芯片经常包括一种或多种变频器模式。这些模式获取存储器内容保有、外设用于和较慢打开等特性,而消耗的电源电流非常少。
另一种方法是几乎变频器电源。这不会几乎截断芯片的电源,不容许任何电流转入电源插槽。
虽然需要降低功耗,但这种方法不存在一些相当严重的副作用。 考虑到一个还包括多个芯片的简单系统,这些芯片通过多路复用总线连接。
如果该系统设计用作功耗有限的应用于,非常简单地截断并未在用于的芯片电源或许有利可图,特别是在是在不必须变频器模式获取的其他特性的时候。截断电源可减少溢电流,但没电源时,插槽对输出信号有可能起着较低电阻节点的起到,造成不能预测的操作者和潜在的系统级威胁。
虽然断电选项有可能很诱人,但变频器模式对简单系统具有显然上的益处:它使各芯片正处于未知的、期望的状态,即使芯片在低功耗与高性能模式之间循环,也能保持安全可靠的操作者。详细情况可通过考察一个I/O节点来理解。
非常简单示例 图7中的插槽相连到一个适配节点,其操作者由一个经验证的系统架构原作。作为I/O插槽,它同时享有输出和输入功能。
图7.修改的I/O电路 不考虑到功率电源所用器件的问题,插入此芯片的电源(假设不必须任何芯片操作者)将造成图8右图的情况,芯片内核四处都是不得而知状态。在最坏情况下,浮置栅极输入器件(MOUT,p和MOUT,n)可能会在休眠状态时曝露于意想不到的外部电压下。对于本例右图的CMOSI/O,这有可能产生一个经由NMOS漏极相连的对地较低电阻相连(红色亮显)。
低电流将造成前一级的驱动能力欠下,从而伤害芯片中的MOS电路,甚至芯片本身。即使并未伤害系统,其性能也不会减少。 图8.断电模式下的I/O电路。
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