(1)DC-DC转换器有三种类型: A、线性稳压器:产生较输入电压低的电压。 B、开关稳压器:能升高电压、降低电压或翻转输入电压。 C、充电泵:可以升高、降低或翻转输入电压,但电流驱动能力有限。 (2)任何变压器的转换过程都不具有100%的效率,稳压器本省也使用电流(静态电流),这个电流来自输入电流。静态电流越大,稳压器功耗越大。 (3)线性稳压器输入输出使用退耦电容来过滤,电容除了有助于平稳电压以外,还有利于去除电源中的瞬间短时脉冲波形干扰。 (4)电压与功耗之间的平方关系意味着理想高效的方法是在要求较低电压的较低时钟速率上执行代码,而不是先以最高的时钟速率执行代码然后再转为空闲休眠。 (5)电源通常被认为是整个系统的“心脏”,绝大多数电子设备50%~80%的节能潜力在于电源系统,研制开发新型开关电源是节能的主要举措之一。 (6)降低功耗的设计技术: A、采用低功耗器件,例如选用CMOS电路芯片。 B、采用高集成度专用器件,外部设备的选择也要尽量支持低功耗设计。 C、动态调整处理器的时钟频率和电压,在允许的情况下尽量使用低频率器件。 D、利用“节电”工作方式。 E、合理处理器件空余引脚: a、大多数数字电路的输出端在输出低电平时,其功耗远远大于输出高电平时的功耗,设计时应该注意控制低电平的输出时间,闲置时使其处于高电平输出状态。 b、多余的非门、与非门的输入端应接低电平,多余的与门、或门的输入端应接高电平。 c、ROM或RAM及其他有片选信号的器件,不要将“片选”引脚直接接地,避免器件长期被接通,而应该与“读/写”信号结合,只对其进行读写操作时才选通。 F、实现电源管理,设计外部器件电源控制电路,控制“耗电大户”的供电情况。
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