本文小结
大多数基于CPLD设计至少包括一些未引起注意的角落,在这些地方潜伏着耗能大户,他们悄悄地汲取电池的能量。幸运的是,认真实施一些重要的原则可以制止这些讨厌的寄生部分。当选择CPLD和其他元件时,注意其静态和动态功耗等级:他们随供电电压、温度和工作频率而变化。同样要注意“最小”、“最大”和“典型“功耗指标,它们将影响你的设计。尽量减少CPLD的偏置电流,确保其待机配置不与其他与之相连的器件相冲突,关闭任何不必要的内部功能。
管理动态功耗,只给当前CPLD需要的部分加时钟。莱迪思的Power Guard功能提供一个简单的方法来选择关闭时钟至专门的输入,如果无法使用的话,还有其他的技术可用。使用精确的电源控制驱动逻辑,可实现节省额外的动态功耗,使用尽可能低的电源电压。检查I/O的连接,看看是否有不必要的可去除的加载的汲取功耗的上拉/下拉电阻,或只在需要时才选择加载电阻。
如果你仔细地将这些工具应用到下一个项目,设计中就不会有隐藏的汲取功耗的大户,你的产品将会有很长的寿命。
本文小结
大多数基于CPLD设计至少包括一些未引起注意的角落,在这些地方潜伏着耗能大户,他们悄悄地汲取电池的能量。幸运的是,认真实施一些重要的原则可以制止这些讨厌的寄生部分。当选择CPLD和其他元件时,注意其静态和动态功耗等级:他们随供电电压、温度和工作频率而变化。同样要注意“最小”、“最大”和“典型“功耗指标,它们将影响你的设计。尽量减少CPLD的偏置电流,确保其待机配置不与其他与之相连的器件相冲突,关闭任何不必要的内部功能。
管理动态功耗,只给当前CPLD需要的部分加时钟。莱迪思的Power Guard功能提供一个简单的方法来选择关闭时钟至专门的输入,如果无法使用的话,还有其他的技术可用。使用精确的电源控制驱动逻辑,可实现节省额外的动态功耗,使用尽可能低的电源电压。检查I/O的连接,看看是否有不必要的可去除的加载的汲取功耗的上拉/下拉电阻,或只在需要时才选择加载电阻。
如果你仔细地将这些工具应用到下一个项目,设计中就不会有隐藏的汲取功耗的大户,你的产品将会有很长的寿命。
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