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风速仪更高效、更节能
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2013/5/20 9:19:33 阅读:898次 【字体:


风速仪更高效、更节能

由于模拟射频硬件的阴极特性,缺点:如果测量的功率值没有落在最优差补的区间范围内。功率电压曲线是非线性的但是程序算法会按照线性外延算法计算风速仪,因而导致计算值与理想的功率值存在较大的精度差距,测试精度较低。功率半导体在产品节能中发挥着巨大的作用。可预见的将来风速仪的潜力,无论是水电、核电、火电还是风电,甚至各种电池提供的化学电能,将是人类消耗的最重要能源。但是75%以上的电能应用需由功率半导体进行变换以后才能供电子设备使用,而且功率半导体还能使电能的利用更高效、更节能、更环保,给使用者提供更多的方便。因此,功率半导体的发展应用前景将非常广阔。应用范围正从传统的工业控制领域—4C领域(计算机、通信、消费类电子产品和汽车电子)扩展到国民经济与国防建设的各个方面。总体来看,当前功率半导体的技术发展方向是第一,碳化硅芯片的采用;第二,功率半导体里面搭载的各种功能;第三,封装技术上,通过摒弃了绑定线,使功率半导体的寿命更长、稳定性更好、功率密度更大。因此,国功率半导体企业需要认清技术发展趋势,加强技术力量的引进和消化吸收,以市场带动设计风速仪,以设计促进芯片,以芯片壮大产业,加大国内功率半导体技术的创新力度和提高产品性能,从而满足市场需求,促进功率半导体市场的健康发展以及国内电子信息产业的技术进步与产业升级。
进而节省电力。例如高效能DSP可能需要以1GHz操作,时脉域是元件中使用同一个时脉频率的部份。将晶片电路分成多个时脉域可以让每个部份以最适当的速度操作。但连接至立体声编码解码器界面的串列埠却只需12MHz速度。虽然多时脉域设计还需要同步电路和桥接电路让讯号跨越不同的时脉域,其能大幅降低整体功耗。
频率调整
例如处理器若在某段时间只有10%的运算需求,元件的某些时脉域在不同时间可能会有不同的操作需求。那么将时脉频率减为平常的1/10就能大幅降低时脉功耗。动态时脉调整电路的设计必须非常小心,以确保同步逻辑电路收到稳定而不会跳动的最小负载周期时脉。频率调整对于使用电池的应用最有帮助。今日的系统单晶片多半会整合前述多种运算处理单元。有些架构会采用多种不同类型的运算处理单元,然后将不同的功能交给最适当的核心执行。DSP可以高效率执行讯号处理风速仪,RISC则适合处理系统控制和使用者界面等工作。由于每个运算处理单元都以实际所需的速度执行最擅长的工作,故能将功耗减至最小;相形之下,若只用一个运算处理单元执行所有功能,其时脉频率就必须更高,同时还要包含更多硬体,其中有些部份可能经常处于闲置状态。换言之,这类设计的工作效率必然较低,而在工作效率就等于电源效率的情形下,其功耗必然更高。
记忆体系统的选择
也可将应用所需的记忆体全部整合至晶片内。然而视讯或影像系统之类的应用却需要极为庞大的记忆体,元件若想避免存取外部记忆体。将它全部整合至晶片所需的成本可能远超过直接在电路板上增加DRA M费用。这类应用可以利用快取架构来减少外部记忆体的存取次数风速仪存放,进行降低系统总功耗。
标准行动电话有两种电源模式:
1等待电话的待机模式;
2实际拨打电话的通话模式。
数据机功能(等待电话时)会以低功耗模式操作,处于待机模式时。应用功能(数位语音编码和解码)电源则可完全切断。手机进入通话模式后风速仪,数据机功能和应用功能就会在功耗较高的模式下操作。低耗电制程已能满足这类手机的处理需求,因此许多产品都采用这种制程以节省电力风速仪,此时产品净功耗与每种模式所占用的时间有关。还能使用电压和频率调整技术,以便根据操作模式的作业需求来调整元件功耗。先进手机还增加数位相机、MP3和录影功能,所以其操作模式也变得更多。为了支援这些操作模式,行动电话通常会采用不同类型处理器所组成的异质架构,由DSP和各个操作模式专用的硬体加速器来执行数据机和相机等应用所需的讯号处理功能,再由DSP搭配负责使用者界面和系统控制功能的RISC处理器。如果某个模式不会用到加速器功能,系统也可切断它电压或时脉,例如待机模式不需要使用者界面时,可将RISC核心的电源关机。
以便将重要操作模式的功耗减到最低风速仪。最后再根据该功率等级组中不同功率等级所需要的理想输出功率计算出所对应的功率控制管脚的电压值。可携式应用会视需要采取各种省电技术。
其发射功率的精度可以达到±0.4dB左右。这一校准过程需要在高、低二个功率等级上分别进行。最多时可以测试多达64个点。经过上述校准以后的CDMA 移动台。
3线性拟合特点
校准速度较快风速仪的原理,优点:每个功率点校正仅进行一次测量。生产节拍快,生产成本低。

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