电源控制系统架构之电源状态和电源模式

目录

5.1 电源状态和电源模式

5.1.1 电源状态

5.1.2 电源模式

5.1.3 电源状态和电源模式的区别


本章定义了电源状态和电源模式,以及它们之间的关系。它还描述了电源状态层次结构的定义和使用。

本章内容如下:

•5.1电源状态和电源模式
•5.2电源状态层级
•5.3系统控制处理器的协调

5.1 电源状态和电源模式

5.1.1 电源状态

电源状态表示可用硬件电源模式的软件可见抽象。

电源状态是根据唤醒能力、上下文丢失和功耗来定义的。软件通常使用空闲驻留预测来选择电源状态。该预测用于根据每个可用状态的能源收支平衡时间得出的目标住宅进行状态选择。不能违反唤醒延迟要求,这可能会将选择限制为较浅的状态。

软件选择的功率状态设置了可以选择哪些功率模式的约束。

5.1.2 电源模式

电源模式代表SoC功能的硬件省电能力。

尽管在硬件技术上有所区别,但与电源状态类似,电源模式可以根据唤醒能力、上下文丢失和功耗进行分类。同样,可以根据驻留目标和唤醒延迟要求选择特定的电源模式。

然而,并非所有的硬件电源模式都是软件可见的。虽然这些模式的使用可以在软件中启用或禁用,但从它们到这些模式的转换可以是硬件自主的。

在当前电源状态的约束下选择电源模式。这意味着可以选择具有高于电源状态约束要求的能力的较浅电源模式,但不能选择较深的电源模式。

注意:与漏电保护技术相关的电源模式在4.2.1电源模式中定义。电源域内的组件还可以具有与动态功率降低相关的功率模式,这些模式可能作为电源状态对软件可见。

5.1.3 电源状态和电源模式的区别

明确区分硬件支持的电源模式和软件的电源状态视图是很重要的。产生这种区别的主要原因是这两个视图之间没有直接映射。

总之:

•并非所有硬件电源模式都是软件可见的。
•电源模式在硬件技术上有所区别,而定义软件电源状态的考虑因素是唤醒能力和上下文丢失。
•单个电源状态可以映射到一个或多个电源模式,具有等效的上下文和唤醒属性,其中电源模式由电源控制系统自主选择。自治模式必须保留所选电源状态的属性,而不会对退出该状态时的延迟产生明显影响。
•选择的电源模式可以浅于电源状态,但不能深。

 

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