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标题: 硬件设计鸡毛蒜皮之一: 低功耗设计[转帖] [打印本页]

作者: xiaodong    时间: 2004-3-16 11:42

好文  我喜欢
作者: wmg517000    时间: 2004-3-26 20:03

老师好!
作者: aton    时间: 2004-6-17 11:52     标题: 有效降低功耗请选用RICOH的电源管理IC!

好文章,爽!又长见识了!

日本理光(RICOH)半导电体公司是日本理光集团的其中一员,理光半导体主要特点为超低功耗,产品包括升降压 DC/DC. 低压差稳压,电源检测,单片机复位,电池管理,单片机管理等。除了电源及单片机管理之外,理光也提供实时时钟IC及多种专用IC。


电源管理
DC/DC转换IC
线性稳压IC
低压差稳压IC
电压检测IC/复位IC
单片机电源管理
看门狗IC
电池保护
锂电保护IC
实时时钟
并行接口IC
串行接口IC
  
或可浏览 www.ricoh.co.jp/LSI/english/index.html
----RICOH---
R1110N251B
R1110N301B
R1110N351B
R1110N401B
R1110N501B
R1111N151B
R1111N251A
R1111N251B
R1111N281B
R1111N301A
R1111N301B
R1111N331A
R1111N331B
R1111N341B
R1111N361A
R1111N451B
R1112N151B
R1112N221B
R1112N251B
R1112N271B
R1112N301A
R1112N501A
R1114N151B
R1114N251B
R1114N331B
R1120N281B
R1120N301B
R1120N331B
R1120N501A
R1121N301B
R1121N331B
R1121N361B
R1121N451B
R1121N501B
R1124N331B
R1130H301A
R1130H331B
R1130H501A
R1140Q271B
R1150H020C
R1154H050B
R1160N121B
R1160N251A
R1160N301B
R1170H281B
R1170H301B
R1170H331A
R1170D251B
R1180N331B
R1180Q151B
R1180Q271B
R1210N251D
R1210N301A
R1210N331A
R1210N332D
R1210N362C
R1210N382C
R1210N401D
R1210N402C
R1210N501D
R1210H251C
R1210H271C
R1210H301C
R1210H501E
R1211N002A
R1223N182B
R1223N182F
R1223N252F
R1223N332F
R1223N502F
R1224N102H
R1224N102G
R1224N182E
R1224N332F
R1224N502L
R1224N502G
R3111N111A
R3111N111C
R3111N121A
R3111N141A
R3111N201A
R3111N201C
R3111N211A
R3111N221A
R3111N222A
R3111N231C
R3111N241A
R3111N251A
R3111N251C
R3111N252A
R3111N261C
R3111N271C
R3111N301A
R3111N301C
R3111N302A
R3111N321A
R3111N322A
R3111N331A
R3111N331C
R3111N341A
R3111N352A
R3111N361A
R3111N361C
R3111N381A
R3111N382A
R3111N391C
R3111N401A
R3111N401C
R3111N402A
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R3111N451A
R3111N501A
R3111N521A
R3111Q191A
R3111Q271A
R3112N201C
R3112N211C
R3112N221C
R3112N231C
R3112N271C
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R3112N301C
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R3112N451C
R3130N29EC
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R3131N30EC
R3131N40EA
R3131N40EC
R3131N45EA
R3131N45EC
R3111H091C
R3111H131C
R3111H141C
R3111H151C
R3111H181C
R3111H191A
R3111H201A
R3111H201C
R3111H221C
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R3111H251A
R3111H251C
R3111H271C
R3111H281C
R3111H301A
R3111H291C
R3111H301C
R3111H311C
R3111H321C
R3111H331A
R3111H331C
R3111H371C
R3111H401A
R3111H401C
R3111H421C
R3111H451A
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R3111H461C
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R3111H501A
R3111H501C
R3111H601A
RN5VM125C
R5420N111C
R5420N112C
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R5426D110FA
RS5C313
RS5C316A-E2
RS5C316B
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RS5C317B
RS5C321A
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RS5C338B
RS5C348B-E2
RS5C361B
RS5C372A
RS5C372B
RS5C373A
RV5C386A
RS5C62
RF5C62
RF5C296
R2025S-E2
RN5RK201A
RN5RK271A
RN5RK301A
RN5RK301B
RN5RK302A
RN5RK331A
RN5RK351A
RN5RK361A
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RN5RK501A
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RH5RK501C
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RN5VT10AA
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RS5RJ5030B
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RP5C01A
R5310L001E
R4553AC
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RH5RH271A
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RH5RH331A
RH5RH332B
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RH5RH753B
---TI--------
201RET1006L
201RET3006L
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AIQ-3002
ADS7816
ADS7822U
ADS7846E
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AKM4352VT
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AMS1084CT
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BSS209PW
B82432-T1104-K
CXA1645M-T6
CS4333
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FDS9926A
ICE2B765P
ICE2A0565
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LM2576S-ADJ
MSP430F1121IDW
MSP430F1121AIDW
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MCD8825B
OPA128LM
OPA128JM
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PCM1732U
PCM1742KE
SN75374D
SN75372D
SN75372P
SP4403EX
SP4403EM
SP4422ACX
SP4422ACM
SN74LVC573DER
SN74LVC574DER
TA31142FN
TLC5510IPW
TLV2402CD
TLV2721CDBVR
TLV2721IDBVR
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TP7661A
TP7661B
VFC110AP
VM7205DF(MSOP)
VM7205
24LC16BT
YSS216B-F
OCI256160012
2SD1628-G-T100
XC61AC2202PR
XC61CC2702MR
CC41-1808-CG-3KV-15P-J(N)
高压贴片电容
矿灯瓦斯报警板(戴维莱公司)
表贴白光LED/顶发光
----MICRONE_______
ME1621(Dies)
ME2950R332T
ME2950R332P
ME301A
ME301
ME301B
ME301C
ME331A
ME331B
ME501
ME501B
ME62R302P
ME2301A33P
ME7660
ME1030
ME1035
ME2950A33M1
ME301
ME301C
ME501C
ME1678A33
ME6001(板)
ME271
ME1678A30
ME7661
ME2950A33P
ME331B
ME331
ME1678A50
ME331B
ME1621(Dies)
ME1678A33
ME6002(Dies)
ME2950R332T
ME271B
ME301C
ME62R332T
ME301(SOT-23)
ME1678A33P
ME2950A33P1
ME2950A33T1
ME1678A50(0334)
ME1678A50
ME1678A33
ME301
ME1030
ME2950A33M1
ME1678
ME1678A30(0332)
ME521
ME1678A50
ME1675
ME331C
ME321
ME901(大)
ME901(小)
ME6001(Dies)
ME2950R332P

本公司提供样片和技术支持
TEL:13798315870
作者: xl_169    时间: 2004-11-5 15:32

老师好:
    能告诉我ME1678A50具体参数及其应用方法吗?
    请速回复!
作者: ljp099    时间: 2004-11-11 09:50     标题: 硬件设计鸡毛蒜皮之一: 低功耗设计[转帖]

硬件设计鸡毛蒜皮之一: 低功耗设计[转帖]
低功耗设计

现象一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了
点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成
本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则
相应延长(半导体器件的工作温度每提高10度,寿命则缩短一半)

现象二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些
点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信
号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常
常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功
耗就耗在这些电阻上了(不要用8毛钱一度电的观念来对待这几瓦的功耗)。

现象三:CPU和FPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说
点评:不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号
了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有
微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)

现象四:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧
点评:FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同
电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根
本方法。

现象五:这些小芯片的功耗都很低,不用考虑
点评:对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定,一个
ABT16244,没有负载的话耗电大概不到1毫安,但它的指标是每个脚可驱动60毫安的负载
(如匹配几十欧姆的电阻),即满负荷的功耗最大可达60*16=960mA,当然只是电源电流这
么大,热量都落到负载身上了。

现象六:存储器有这么多控制信号,我这块板子只需要用OE和WE信号就可以了,片选就接地
吧,这样读操作时数据出来得快多了。
点评:大部分存储器的功耗在片选有效时(不论OE和WE如何)将比片选无效时大100倍以
上,所以应尽可能使用CS来控制芯片,并且在满足其它要求的情况下尽可能缩短片选脉冲的
宽度。

现象七:这些信号怎么都有过冲啊?只要匹配得好,就可消除了
点评:除了少数特定信号外(如100BASE-T、CML),都是有过冲的,只要不是很大,并不一
定都需要匹配,即使匹配也并非要匹配得最好。象TTL的输出阻抗不到50欧姆,有的甚至20
欧姆,如果也用这么大的匹配电阻的话,那电流就非常大了,功耗是无法接受的,另外信号
幅度也将小得不能用,再说一般信号在输出高电平和输出低电平时的输出阻抗并不相同,也
没办法做到完全匹配。所以对TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。

现象八:降低功耗都是硬件人员的事,与软件没关系
点评:硬件只是搭个舞台,唱戏的却是软件,总线上几乎每一个芯片的访问、每一个信号的
翻转差不多都由软件控制的,如果软件能减少外存的访问次数(多使用寄存器变量、多使用
内部CACHE等)、及时响应中断(中断往往是低电平有效并带有上拉电阻)及其它争对具体
单板的特定措施都将对降低功耗作出很大的贡献。
作者: aton    时间: 2004-11-11 09:50     标题: 请参考SCH

一个电感+肖特基二极管+滤波电容
作者: ZH230    时间: 2005-3-22 19:26

抵制日货!!!!!
作者: fenglijian    时间: 2005-3-27 16:45

很好!我支持。




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