עקרונות עיצוב עבור אופטימיזציה של כוח במערכות Embedded עם ⁇ מעשי

מערכות Embedded משמשות ביישומים שונים שבהם יעילות כוח היא קריטית.אופטימיזציה צריכת חשמל מרחיבה את חיי הסוללה ומפחיתה את עלויות האנרגיה. מאמר זה דן עקרונות עיצוב מרכזיים עבור אופטימיזציה כוח, נתמך על ידי חישובים מעשיים.

הבנה של כוח

צריכת חשמל במערכות משובצות תלויה בגורמים כגון מחזור הנוכחי, השינה והחובה פעיל.החשבון חישובים מסייע בעיצוב מערכות יעילות אנרגיה.

עקרונות עיצוב מפתח

יישום אסטרטגיות ניהול חשמל יעילות הוא חיוני.אלה כוללים בחירת רכיבים בעלי כוח נמוך, אופטימיזציה תוכנה וניהול מצבי חשמל.

כוח מעשי Calculation

שקול מכשיר מוטבע עם זרם פעיל של 20 mA, זרם שינה של 1 mA, ומתח תפעולי של 3.3 V. אם המכשיר פועל עם מחזור חובה של 10% פעיל ו -90% שינה, צריכת החשמל הממוצעת ניתן לחשב כדלקמן:

כוח במהלך מצב פעיל: PigFLT:0 (פעילות 1:0) פעיל 1 = V × IveFLT:2activeFLT 3: 3=3.3 V × 20 mA = 66 mW

כוח במהלך שינה: PigFLT:0 (שינה: 1) = V × Ireaph:2 נרדמוFLT 3: = 3.3 V × 1 mA = 3.3 mWW

(ב) ויקרא י"ד): "ה' (ב':א): "ה' (ב':2 ⁇ :2 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

PigveFLT:0[עריכת קוד מקור | עריכה]= (66 mW × 0) + (3.3 mW × 0.9) = 6.6 mW + 2.97 mW= 9.57 mW=9.57 mW

מסקנה

החלת עקרונות אלה ו החישובים מסייע בעיצוב מערכות משובצות הן אנרגיה יעילה, בחירת רכיב תקין וניהול מחזור החובה הם מפתח אופטימיזציה כוח.