今天來學(xué)習(xí)一下ARM的“智能功率分配”(Intelligent Power Allocation)技術(shù),下文中簡稱IPA。大家不要與地址轉(zhuǎn)換中的“中間物理地址”(Intermediate PhysicalAddress)混淆了。
IPA是一個跟芯片功耗相關(guān)的方案。前面講過芯片低功耗設(shè)計方法,比如動態(tài)調(diào)壓調(diào)頻(DVFS),時鐘門控等等,基于的是功耗控制角度。今天我們從芯片熱管理(Thermal Management)角度看一下。
為了提高芯片的性能,可以對于CPU等組件采取加壓升頻的辦法。
這時,我們可能忽略了一點(diǎn),就是芯片的散熱問題。芯片的工作電壓越高,頻率越快,單位時間內(nèi)消耗的能量越多,其中一部分電能轉(zhuǎn)化成熱能。
這部分熱能累積在芯片內(nèi)部,如果不能即時的散發(fā)出去,將會對芯片產(chǎn)生很大的危害,可能會造成芯片的使用壽命變短,工作異常,甚至是芯片被毀壞。
對于某些芯片的工作環(huán)境來說,可以增加一些必要的散熱手段,雖然會增加整體系統(tǒng)的成本,比如我們可以在設(shè)備中增加風(fēng)扇,散熱片,散熱管,水冷等設(shè)施。
但是有些芯片的工作環(huán)境受限,比如手機(jī)芯片,就沒辦法增加散熱設(shè)施。這就要求芯片主動進(jìn)行熱管理,軟件可以通過芯片中的硬件組件(比如傳感器)來感知芯片中的溫度,結(jié)合算法來調(diào)整硬件的供電電壓和工作頻率。
在Linux內(nèi)核中,控制芯片內(nèi)部溫度的機(jī)制叫做“熱框架(Thermal Framework)”。在這套體系下,芯片中有一個熱管理組件(governor),芯片內(nèi)部可以劃分成多個“熱區(qū)(Thermal Zone)”,每個熱區(qū)中有溫度傳感器和冷卻設(shè)備(Cooling Device)。這里的冷卻設(shè)備指的是產(chǎn)生熱能的組件,也就是功能模塊,比如CPU和GPU。
這也好理解,因?yàn)樾酒瑑?nèi)的降溫手段只能是被動的(passive),即讓功能模塊在單位時間內(nèi)少產(chǎn)生熱能。 IPA就是熱管理組件。IPA的基本原理是基于一個比例積分微分(Proportional Integral Derivative,PID)控制器和一套功率分配算法,并且要求冷卻設(shè)備提供功率模型(Power Model)。
IPA通過比例積分微分控制器來感知芯片的溫度控制需求,然后通過算法來動態(tài)確定每個組件的功率上限(Power Budget),最后通過組件的功率模型來調(diào)整其工作環(huán)境。接下里一一介紹。 下圖展示了IPA如何工作。IPA通過溫度傳感器探測芯片中的溫度,確定SoC的功率上限,結(jié)合組件的功率需求,動態(tài)分配每個組件的功率值。
從硬件組成上來看,首先IPA需要有一個功率仲裁(Power Arbiter)單元。功率仲裁器內(nèi)要實(shí)現(xiàn)一個PID控制器,其控制輸入是溫度傳感器,功率策略(Power Policy)和設(shè)備的功率請求,控制輸出是各個設(shè)備的功率/性能限定。
PID控制器是一個閉環(huán)控制系統(tǒng)(closed-loop control system),廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制中。所謂的閉環(huán)控制系統(tǒng),指的是被控對象的輸出會反送回來影響控制器的輸出。閉環(huán)控制系統(tǒng)有正反饋和負(fù)反饋之分,若反饋信號與系統(tǒng)給定值信號相反,則稱為負(fù)反饋(Negative Feedback),若極性相同,則稱為正反饋(positivefeedback)。
PID的這三個單詞分別代表的是比例控制,積分控制和微分控制。其中,P是控制器的輸出與輸入誤差信號成比例關(guān)系;I與誤差積分成正比,表示過去錯誤的累積值;D與誤差的倒數(shù)成正比關(guān)系,根據(jù)D當(dāng)前變化率進(jìn)行線性外推,預(yù)測未來誤差。PID控制器的數(shù)學(xué)表達(dá)參考下圖。
功率模型代表了冷卻設(shè)備的功率特性。功率模型包含了設(shè)備的頻率限制,性能與功率的相對關(guān)系等。功率模型的質(zhì)量決定了應(yīng)用IPA的質(zhì)量,如果功率模型偏差太大,那么IPA的效果肯定好不到哪去。功率模型不是一個完全的設(shè)計值,應(yīng)該是通過芯片測試加以校對得出的。
所以,無論模型有多精確,實(shí)際功耗仍與功率模型預(yù)測有偏差。 功率分配策略(power allocation policy)是在軟件中定義的。如果一個設(shè)備被分配的功率值小于其最大性能所需要的功率值,那么設(shè)備將工作在分配的功率值,也就是此設(shè)備性能受限,工作在對應(yīng)的電壓/頻率點(diǎn);如果設(shè)備被分配的功率值大于其最大性能所需要的功率值,那么多余的功率會被分配給其它的設(shè)備。
功率分配策略也是一個通過測試和調(diào)教,迭代出來的。功率分配策略和功率模型會共同影響IPA的執(zhí)行效果。
下面是一個了IPA運(yùn)行測試案例。SoC系統(tǒng)中有大核處理器,小核處理器和GPU。圖中的橫坐標(biāo)是時間,縱坐標(biāo)是頻率。紅線表示的是GPU模塊的頻率隨時間變化;綠線表示的是小核的頻率隨時間變化;藍(lán)線表示的是大核的頻率隨時間變化。 在芯片啟動階段,也就是圖中的“Period 1”階段,由于其內(nèi)部溫度低,IPA沒有啟動,所以三個模塊均工作在最高頻率。
在“Period 2”和“Period 4”階段,GPU的負(fù)載大,CPU的負(fù)載小,所以分配給GPU的功率多,GPU工作在較高的頻率,而CPU工作在較低的頻率。
在“Period 3”階段,GPU的負(fù)載小,CPU的負(fù)載大,這時分配給CPU的功率多,CPU工作在較高的頻率。
芯片工作了一段時間后,其內(nèi)部溫度上升。在“Period 5”階段,IPA對所有的模塊進(jìn)行了功率限制,GPU和CPU都工作在了較低的頻率。
最后總結(jié)一下,IPA是一個軟硬件相結(jié)合的SoC功耗/熱解決方案。在硬件方面,SoC需要實(shí)現(xiàn)調(diào)壓調(diào)頻的機(jī)制,溫度傳感器等,并且在設(shè)計初期劃定好需要管理的“熱區(qū)”;在軟件方面,需要實(shí)現(xiàn)硬件驅(qū)動程序,上層的分配算法等等。采用IPA技術(shù)的往往是復(fù)雜的SoC,通常在這些SoC上需要運(yùn)行操作系統(tǒng)。目前,IPA已經(jīng)集成在Linux 4.2及以上版本中。?
審核編輯:劉清
學(xué)習(xí)一下ARM的智能功率分配技術(shù)
- 處理器(248910)
- ARM(389826)
- 控制器(191055)
- SoC系統(tǒng)(11160)
- DVFS(12330)
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53旋轉(zhuǎn)編碼協(xié)作方案中的功率優(yōu)化分配研究
該方法首先利用Chernoff界推導(dǎo)了端到端系統(tǒng)誤符號率(SER)的上界,然后在總功率一定的條件下,以最小化SER上界為目標(biāo),根據(jù)平均信道增益來計算源和中繼間的功率分配因子。最后將功率分配
2012-02-22 11:15:07
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3WCDMA R99 HSDPA功率分配策略研究
本文簡要介紹一種基于Monte Carlo模型和時隙驅(qū)動相結(jié)合的WCDMA R99 HSDPA網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃仿真模型,并通過該模型對一則案例在動態(tài)功率分配和靜態(tài)功率分配情況下分別進(jìn)行仿真。在最后部分,文章
2012-03-02 15:55:56
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232017年一定要關(guān)注ARM這三大技術(shù)
ARM作為全球領(lǐng)先的IP供應(yīng)商,憑借其核心優(yōu)勢,在移動設(shè)備時代,混的風(fēng)生水起。而近年來隨著設(shè)備轉(zhuǎn)變的需求,ARM也針對性的做了提高,推出更適合的高效能產(chǎn)品。我們來盤點(diǎn)一下2017年不能錯過ARM的三大技術(shù)。
2017-01-11 10:48:43
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3573
ARM下一代芯片架構(gòu)竟然引入人工智能技術(shù)
在介紹DynamIQ技術(shù)之前先跟隨筆者一起簡單了解一下移動芯片領(lǐng)導(dǎo)者的ARM公司吧。
2017-04-19 08:14:49
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2128詳解功率分配器設(shè)計與仿真
端口之間應(yīng)保證一定的隔離度。功分器的主要技術(shù)參數(shù)有功率損耗(包括插入損耗、分配損耗和反射損耗)、各端口的電壓駐波比,功率分配端口間的隔離度、功率容量和頻帶寬度等。
2019-03-07 10:42:05
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新的NOMA功率分配策略
下行鏈路非正交多址接入技術(shù)(NOMA)可以有效提高頻譜效率和數(shù)據(jù)速率,已經(jīng)廣泛應(yīng)用到第5代通信技術(shù)的研究中。為了確保用戶的服務(wù)質(zhì)量,針對提高邊緣小區(qū)用戶公平性問題,提出一種新的功率分配策略。根據(jù)比例
2018-01-09 11:03:03
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3虛擬MIMO中低復(fù)雜度功率分配算法
一種基于線性注水原理的低復(fù)雜度功率分配算法。該算法通過快速排除信道條件較差的協(xié)作用戶,并利用各協(xié)作用戶功率值之間的線性遞推關(guān)系式,將最優(yōu)功率分配算法中的迭代運(yùn)算轉(zhuǎn)化為線性運(yùn)算,在實(shí)現(xiàn)功率快速分配的同時,達(dá)到顯著降低算法復(fù)雜度的目的。瑞利信道下的仿真結(jié)果表明,采用該算法所獲得的系統(tǒng)容量和中
2018-03-09 15:22:44
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1機(jī)器學(xué)習(xí)分支深度學(xué)習(xí)(DL)了解一下
結(jié)構(gòu)。此外Lecun等人提出的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是第一個真正多層結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)算法,它利用空間相對關(guān)系減少參數(shù)數(shù)目以提高訓(xùn)練性能。
2018-05-29 07:19:00
5164
5164一文詳解Quartus II自動添加管腳分配的方法
將Quartus II中FPGA管腳的分配及保存方法做一個匯總。本文首先介紹了FPGA 的管腳分配方法,其次介紹了Quartus II自動添加管腳分配的方法,最后闡述了FPGA管腳分配文件保存方法,具體的跟隨小編一起來了解一下吧。
2018-05-16 11:44:41
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科普一下:機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的區(qū)別和關(guān)系
深度學(xué)習(xí)屬于機(jī)器學(xué)習(xí)的一個子域,其相關(guān)算法受到大腦結(jié)構(gòu)與功能(即人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))的啟發(fā)。深度學(xué)習(xí)如今的全部價值皆通過監(jiān)督式學(xué)習(xí)或經(jīng)過標(biāo)記的數(shù)據(jù)及算法實(shí)現(xiàn)。深度學(xué)習(xí)中的每種算法皆經(jīng)過相同的學(xué)習(xí)過程。深度學(xué)習(xí)包含輸入內(nèi)容的非近線變換層級結(jié)構(gòu),可用于創(chuàng)建統(tǒng)計模型并輸出對應(yīng)結(jié)果。
2018-06-23 12:25:00
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電池維修技術(shù)學(xué)習(xí)——簡單講解一下膠體的分類
大家問膠體的很多,那就細(xì)說一下。膠體根據(jù)顆粒大小一般被分為:膠體電池修復(fù)培訓(xùn)1、膠體:打開安全閥可以看到白色的膠團(tuán)的,其主要成分是硅溶膠吸附稀硫酸,也有人用氣相二氧化硅;亞膠體維修技術(shù)學(xué)習(xí)2、亞膠體
2018-07-06 13:45:26
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4284臨界模式下的PFC做一下簡單的推導(dǎo)
由于Vac是最低輸入交流電壓是固定的,L是電感量是固定的,Pin為輸入功率基本也是固定的,我們看一下,當(dāng)θ=π/2時,sinθ=1,分子最小,而分母最大,此時頻率最低,當(dāng)θ=0時,sinθ=0,分子最大,分母最小,此時頻率最高。
2018-09-03 16:40:15
12908
12908全面拆解一下智能客服機(jī)器人的內(nèi)涵
智能客服機(jī)器人是模仿智能還是真的智能呢?是披著AI智能技術(shù)的假智能嗎?現(xiàn)在有很多朋友都有這個疑問,總覺得智能客服機(jī)器人并不是很智能,所以并不放心使用。所以在這里,小編整體為大家全面拆解一下智能客服機(jī)器人的內(nèi)涵。
2019-03-27 17:08:24
1936
1936功率分配器的技術(shù)指標(biāo)_功率分配器的功能
功率分配器是一種將一路輸入信號能量分成兩路或多路輸出相等或不相等能量的器件,也可反古將多路信號能量合成一路輸出,此時可也稱為合路器。下面,我們一起來了解一下功率分配器的技術(shù)指標(biāo)。
2020-01-06 10:30:26
5059
5059電磁爐加熱一下就停一下什么原因及解決辦法
電磁爐有時會出現(xiàn)加熱故障,現(xiàn)象是熱一下停一下在熱一下又停一下,基本隔一秒一熱一停,調(diào)節(jié)火力也不起作用,就是效率很低,火力調(diào)到高還是熱一下停一下,很是讓人煩惱。那么這種情況是由什么原因?qū)е碌哪兀肯旅嫘【幰来螢槟信e了幾種情況以及原因,希望能為您解答。
2020-03-18 09:02:09
286612
286612了解一下機(jī)器學(xué)習(xí)中的基礎(chǔ)知識
,那么機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)知識都有哪些呢?本文給大家列舉一下機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)知識。 (1)準(zhǔn)確率的概念,準(zhǔn)確率就是分類模型預(yù)測準(zhǔn)確的比例。 (2)AUC(曲線下面積)則是一種考慮到所有可能的分類閾值的評估標(biāo)準(zhǔn)。ROC 曲線下面積代表分類器隨機(jī)預(yù)測真正類要比假正類概率
2021-03-31 17:08:01
4406
4406記錄一下關(guān)于MPC5744P CAN總線學(xué)習(xí)
記錄一下關(guān)于MPC5744P CAN總線學(xué)習(xí)主要是針對開發(fā)出busoff管理,NXP感覺都是一個套路,無論powerpc,還是arm_mstatus_t FLEXCAN_DRV_Init
2021-12-04 16:51:04
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14按鍵點(diǎn)亮LED,按一下亮,按一下滅
按鍵點(diǎn)亮LED,按一下亮,按一下滅結(jié)果不對,可能是沒有設(shè)置上拉/下拉當(dāng)一個按鍵按下的時候,對應(yīng)的引腳輸入數(shù)據(jù)是0或1是不確定的,還要看外部電路的組成是上拉還是下拉,當(dāng)外部電路時上拉的時候,即外部接正
2021-12-20 18:47:51
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14分享一下嵌入式 HarmonyOS 的學(xué)習(xí)思路
在我拿到小熊派鴻蒙開發(fā)板后,首先按照教程,搭建了開發(fā)環(huán)境,體驗(yàn)了一下程序是如何進(jìn)行編譯和下載,以及初步了解了一下資料的架構(gòu)。關(guān)于小熊派鴻蒙開發(fā)板的信息,可以戳這里開始學(xué)習(xí) Harmony...
2021-12-22 19:02:01
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9介紹一下使用NMT協(xié)助排查內(nèi)存問題的案例
既然 JVM 使用了 Glibc 的 malloc/free,就不得不提及 malloc 的機(jī)制,早期版本的 malloc 只有一個 arena(分配區(qū)),每次分配時都要對分配區(qū)加鎖,分配完成之后再釋放,這就導(dǎo)致了多線程的情況下競爭比較激烈。
2022-11-16 11:33:03
1976
1976Arm系列-智能功率分配IPA技術(shù)
在Linux內(nèi)核中,控制芯片內(nèi)部溫度的機(jī)制叫做“熱框架(Thermal Framework)”。在這套體系下,芯片中有一個熱管理組件(governor),芯片內(nèi)部可以劃分成多個“熱區(qū)(Thermal Zone)”,每個熱區(qū)中有溫度傳感器和冷卻設(shè)備(Cooling Device)。
2023-05-09 09:29:43
2591
2591
功率合成和分配網(wǎng)絡(luò)有何特點(diǎn)
功率合成和分配網(wǎng)絡(luò)是射頻和微波系統(tǒng)中的關(guān)鍵組成部分,它們在信號的傳輸、放大和分配中起著至關(guān)重要的作用。 一、功率合成和分配網(wǎng)絡(luò)的基本概念 1.1 功率合成器 功率合成器是一種將多個信號源的功率合并
2024-08-13 14:37:19
1711
1711“碰一下”支付背后的4G技術(shù)
不知道你是否有留意,近期,在線下支付場景中,多了一個支付寶“碰一下”支付的設(shè)備,只需要“解鎖手機(jī)—碰一下—確認(rèn)”即可完成支付,對比打開付款碼支付,步驟確實(shí)更加簡潔。
2025-01-03 16:27:16
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