你可能已经在智能手机上播放过成百上千个视频了,那么,你有没有想过当你按下“播放”键时发生了什么?
• 一触碰那个小三角形按键,便会立刻发生很多事。在几微秒内,手机处理器上空闲的计算内核就启动了。与此同时,它们的电压和时钟频率会迅速上升,以确保视频解压和显示不会延迟。同时,在后台运行任务的其他内核也会降低速度。电荷会涌进活跃内核的数百万个晶体管中,在新闲置的内核中则慢得像涓涓细流。
•这种跳动在片上系统(SoC)的处理器中不断发生着,被称为“动态电压和频率缩放”(DVFS),它支撑着手机和笔记本电脑以及服务器的运行。
这一切都是为了平衡计算的性能和功耗,这对智能手机来说尤其具有挑战性。应用DVFS的电路会力图确保在电流激增时,时钟和电压水平稳定可靠,它们也是最难设计的部分之一。 这主要是因为,时钟产生电路和电压调节电路与智能手机SoC上的任何东西都不同,它们是模拟电路。得益于半导体制造业的进步,我们已越来越习惯于每年都会出现运算能力大大提高的新处理器。将一个数字设计从旧半导体工艺“移植”到新工艺中绝非易事,但与尝试将模拟电路移植到一个新工艺上相比,这算不了什么。
实现DVFS的模拟元件,尤其是一种称为“低压差稳压器”(LDO)的电路,并不会像数字电路那样按比例缩小,基本上每一代新产品都必须从头开始重新设计。 如果我们可以用数字元件来制作LDO或其他模拟电路,那么其移植难度就会大大降低,从而节省大量设计成本,并且能解放工程师,让他们去解决尖端芯片设计面临的其他问题。此外,由此制成的数字LDO会比模拟LDO小得多,且在某些方面的表现会更好。过去几年,业界和学术界的研究团队已经测试了至少十几种设计,尽管还存在一些缺点,但商业上有用的数字LDO可能很快就能实现。
典型的智能手机SoC是一个集成奇迹。它在一块硅片上集成了多个中央处理机(CPU)核、一个图形处理单元、一个数字信号处理器、一个神经处理单元、一个图像信号处理器、一个调制解调器,以及其他专用逻辑块。当然,提高驱动这些逻辑块的时钟频率会提高它们完成工作的速度。不过,要在更高的频率下工作,也需要更高的电压。否则,晶体管就无法在处理器时钟下一次走动之前打开或关闭。当然,更高的频率和电压是以耗电为代价的。因此,根据完成分配工作(拍摄视频、播放音乐文件、在通话中传输语音等)所需的能源效率和性能之间的平衡,这些内核和逻辑单元会动态地改变其时钟频率和电源电压,通常在0.95到0.45伏之间。
通常,外部电源管理集成电路会为手机SoC生成多个输入电压(VIN)值。这些电压会沿着被称为“轨”的宽连接线被输送到SoC芯片的各个区域,但是电源管理芯片与SoC之间的连接数量有限,因此,SoC上的多个内核必须共享同一个VIN轨。 不过,由于存在低压差稳压器,它们不必都具备相同的电压。LDO以及专用的时钟发生器允许共享轨上的每个内核按照独有的电源电压和时钟频率运行。需要最高电源电压的内核会决定共享的VIN值。电源管理芯片将VIN设置为这个值,该内核则会通过被称为“磁头开关”的晶体管绕过LDO。




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