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关于降低移动设计功耗的创新逻辑技术
目前,大多数便携设备都备有多个电源轨,但在输入高电平(VIH)低于电源电压(VCC)时,仍可能产生不定功耗。当输入电压为电源轨电平(VIL=GND 或 VIH=VCC)时,CMOS一般具有极低的静态ICC和泄漏电流,故是移动应用中逻辑器件的首选技术。不过,若VIH ICC电流的增大十分重要,因为它会大幅度增加器件的静态功耗。飞兆半导体的专有低ICCT输入结构可在ICCT电流出现期间限制其范围,如图2所示。 表1比较了不同VCC/VIN条件下的ICCT电源电流级。从表中可看出,飞兆半导体的低ICCT门电路具有很大的节能潜力。在混合电压系统中,利用低ICCT门电路,与逻辑门电路相关的功耗可降至微不足道。 表2列出了低ICCT门电路供货情况。根据需要可以提供额外的功能。当现有应用因前面讨论的输入条件而出现功耗过大时,用户可利用标准引脚输出,直接简便地进行替换。 延长电池寿命的要诀是降低各级的功率。随着便携设备整合更多的功能,功耗问题越来越令人担忧。飞兆半导体的NC7SVL低ICCT TinyLogic产品为解决这些难题提供了一个具成本效益的解决方案。此外,飞兆半导体先进的小尺寸MicroPak封装技术,以及新推出的更小的1.0x1.0mm MicroPak 2封装技术,可显著降低线路板空间要求。 对于功率预算十分紧张的便携应用产品来说,耗电量的增加是不能接受的。NC7SVL低ICCT门电路能够帮助系统设计人员在将功率保持在预算之内,并延长电池寿命。 图1:逻辑门和输入电压条件。输入电压等于电源电压Vcc时为使用CMOS门电路的理想状态,这时ICC电流极低。在混合电压情况下,若Vin 图2:ICC-VIN输入曲线 (Vcc=3.6V, VIN=2.5V)。
表1:不同VIH条件下的节能潜力。 表2:飞兆半导体的NC7SVL低ICCT门电路。
作者:Sean Ryan 飞兆半导体公司
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