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文檔簡介
1、隨著計算機應用的迅速發(fā)展,嵌入式系統(tǒng)深入到生產(chǎn)生活的各個領域,尤其是在電池電量有限的便攜式設備中應用日趨廣泛。伴隨著嵌入式系統(tǒng)性能的飛速提高、處理器工作頻率的不斷上升以及外圍設備數(shù)量的快速增長,嵌入式系統(tǒng)功耗也迅速增加,而與此同時電池容量的發(fā)展速度明顯滯后。因此,嵌入式系統(tǒng)高性能與有限的電池電量之間的矛盾越來越突出,功耗管理已經(jīng)成為嵌入式系統(tǒng)設計的熱點,越來越為系統(tǒng)設計者所考慮。
為解決上述矛盾,論文著手研究并改進現(xiàn)有系統(tǒng)級的
2、功耗管理框架,主要目標是在嵌入式Linux系統(tǒng)中設計并實現(xiàn)一套較為全面和靈活的動態(tài)功耗管理體系。
論文首先介紹了嵌入式系統(tǒng)低功耗技術和功耗管理技術。其次根據(jù)論文目標對系統(tǒng)功耗管理進行設計與實現(xiàn),即硬件層、操作系統(tǒng)層以及應用程序層設計與實現(xiàn)。
1.硬件層是系統(tǒng)運行的物質平臺及功耗管理的具體實現(xiàn)者,包括處理器和外圍設備。論文介紹了針對不同器件的特點如何采用各類低功耗技術,這些技術主要包括:門控時鐘技術,動態(tài)電壓縮放DVS
3、技術,動態(tài)功耗管理DPM技術。
2.操作系統(tǒng)層是系統(tǒng)功耗管理的核心,功耗管理策略、外圍設備功耗管理和系統(tǒng)運行狀態(tài)調度等部分均在該層實現(xiàn)。在操作系統(tǒng)層設計與實現(xiàn)中采用運行狀態(tài)調度程序實現(xiàn)功耗管理,調節(jié)處理器的工作頻率和電壓,降低功耗;通過驅動程序檢測控制外圍設備狀態(tài)并作為選擇執(zhí)行點條件;引入了先進的功耗策略結構,使其可以為嵌入式系統(tǒng)提供靈活的功耗管理策略;設置功耗管理機制相關的API接口,使應用程序可以根據(jù)具體應用利用這些接口完
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