0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

设计高效节能的Always-On架构实现产品设计的最佳平衡

西西 来源:电子元件技术 作者:Neil Robinson 2021-03-25 13:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

无论是每天早晨的例行公事,还是其他点点滴滴,永远在线(Always-On)蕴含的无限潜力都能助您一臂之力,让生活更加简单便利。移动系统、可穿戴设备和许多其他物联网(IoT)应用都需要这项技术——系统中的一些计算资源永远在线,随时处理音频、视频或其他传感器数据。为了进一步增强电池供电设备的可用性,专门用于Always-On任务的计算资源应经过专门优化;而系统中的其他资源则可保持休眠,直到真正需要时再被唤醒。

毋庸置疑,新一代产品正在重新诠释我们对人机界面的理解,对比短短5年前,现在的用户体验已经变得更加丰富多彩,引人入胜。但这也给设计师带来了全新的挑战:如何在继续为客户营造愉悦体验的前提下,实现响应速度、成本和功耗之间的平衡?本文中,我们将就此问题进行探讨,并介绍如何采用“认知分层”的方法搭建Always-On架构,帮助设计师实现产品设计的最佳平衡。

设计高效节能的Always-On架构

针对特定的IoT应用,片上系统(SoC)由多种模拟器件(例如无线电、低噪声放大器(RX)、电源管理单元和集成功率放大器)及数字器件(例如处理器数字信号处理器、片上存储器、数字基带硬件组块和丰富的传感器I/O)构成。

包括麦克风、摄像头、加速计陀螺仪、温度计和压力计等在内的传感器是智能、互联,Always-On设备的核心。传感器对收集到的数据进行数字化处理,并将数字化信息发送到SoC进行分析和解读。

Always-On架构的开发可同时采用多项技术,降低IoT应用的功耗:

●功耗、时钟和数据门控

●传感器融合算法,用于确定设备上下文,并以此为基础实现系统功耗的智能管理

●针对开销巨大的函数进行优化,例如:

●从指令集层面减少时钟周期开销数(cycle)从而降低对频率的需求(MHz)

●在互联级架设通用片上总线旁路

●通过存储分区使流量局部化

●针对语音算法、加密等同类应用,加快通信标准和性能

除上述技术外,认知分层尤其是实现最佳功耗/性能平衡的理想方案。下面,我们将进行更详细的论述。

认知分层:主处理器任务负载卸载

认知分层将任务划分成若干层或状态,分别使用经过专门优化的引擎处理。通过将一些任务转移到经过专门优化的低功耗Always-On处理器,认知分层即可实现主处理器任务分流。图1描述了语音触发应用,每层的处理能力恰好足够支持系统此刻所需的响应速度,且不会浪费资源。采用此方法,延迟、功耗和吞吐量性能都会得到提升。

o4YBAGBcKNqASP9PAAII1_0c0IE515.png

图1:认知分层可以最大限度地降低功耗

图1中最靠下的环节是低功耗噪声检测,耗能仅为毫微瓦级。从检测触发命令到识别短语,以及当前应用上下文环境下的解读,噪声检测会沿处理链向上触发一系列系统动作。这一系列动作中,后一个动作的功耗总是略高于前一个动作。使用云服务处理完整对话需要访问远程服务器及数据库,并进行交互,因此能耗最高,可以达到数瓦。

在较低层,根据特定的计算和接口要求专门设计并优化过的处理引擎,将取代低效率的通用处理器。相比通用处理器,经过专门优化的处理器在Always-On系统中的性能更高,响应延迟更短,功耗更低。

通过尽可能关闭不必要的系统,认知分层使计算层与数据来源更加接近,系统可以调用最少的活动资源完成当前任务。认知分层可以优化性能和功耗,适用于从惯性导航到计算机视觉,再到本地无线通信等多种IoT应用领域。

优秀Always-On处理器的要素

IoT应用丰富多彩,对处理能力的要求也因应用而异,“一刀切”的作法对Always-On处理器并不适用。基于上述对认知分层的阐释,小型、低功耗、高度专业化的处理器可以承担对认知功能要求较低的工作,减少占用主处理器资源,降低功耗。

例如,经过低功耗语音触发优化的数字信号处理器(DSP)不会处理高耗能的音频编解码工作,而是将之移交专为该用途设计的DSP;与之类似,经过音频编解码优化的DSP,也会将用户和网络交互的任务移交给其他为该用途设计的应用处理器。

o4YBAGBcKOqAZkZdAAIXAfJuRY8651.png

图2:低功耗处理器为日趋复杂的信号处理保驾护航

尽管主应用处理器“可以”运行所有算法,但使用经过专门优化的处理器能让设计更加节能。在上述的语音触发示例中,指定使用低功耗Always-On DSP运行语音触发器当然也可以将之用于执行其他低功耗要求的任务,例如传感器数据处理和低分辨率图像处理。如图2所示,可穿戴设备等IoT应用需要具备超低功耗下处理复杂信号的能力。

支持Always-On应用的处理器需要具备以下要素:

●针对关键算法的低指令执行周期,高效的指令集

●执行DSP处理和控制任务的能力

●低功耗设计

●尺寸小,理想情况下可以按需配置,并可以去除冗余的逻辑设计

●按所需的功能范围扩展性能

●用于传感器数据处理的高效浮点运算

面向IoT、可穿戴设备和无线应用的灵活DSP

Cadence公司的Tensilica Fusion DSP就属于单一可扩展DSP,可以满足低功耗及Always-On功能的各项需求。Cadence Tensilica Fusion DSP使用可选择的指令集架构(ISA)扩展,加快多种无线协议和浮点运算的速度;并将增强型32位Xtensa控制处理器与DSP功能及灵活的特定算法加速相结合。作为IoT设备设计师,您可以按需选择个性化的配置,对比配置单一的“一刀切”处理器,Tensilica Fusion DSP的尺寸更小,性能更高,功耗也更低。

o4YBAGBcKQCAP8ARAAGiJFm3iCs627.png

图3:Cadence Tensilica Fusion DSP基于Xtensa处理器,由多项可配置元件构成,适用于低功耗Always-On系统。

Tensilica Fusion DSP(图3)的可配置元件包括:

●单精度浮点单元——浮点指令与64位数据读取/写回同时发射。这对使用MATLAB或标准C代码创建算法的软件来说,开发速度可以得到加快。

●音频/语音(AVS)——与TensilicaHiFi DSP共享软件兼容性,由140余个HiFi音频/语音软件包构成的生态系统为其提供支持。

●16位Quad MAC——进一步加速低功耗蓝牙Wi-Fi等通信标准,同时配有语音编解码器/识别算法。

●为低功耗蓝牙和Wi-Fi AES-128无线操作实现的加密提速

●先进的位处理——加快基带MAC和PHY的设计实现

●适用于高速缓存和/或不同容量的本地内存的、灵活的内存架构

总结

Always-On技术在生活中的运用越来越广泛。设计出成功的Always-On产品充满挑战,特别是如何找到响应速度、成本和功耗的平衡点。

采用认知分层,同时使用可配置的低功耗Always-On DSP,能助您找到这一平衡点。通过将Always-On功能分配给低功耗处理器,系统的主处理器则可以将资源用于处理更复杂的任务,从而优化设计,在不牺牲性能及功能性的前提下,消耗最小的能源执行任务处理。

编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2577

    文章

    55440

    浏览量

    793721
  • 处理器
    +关注

    关注

    68

    文章

    20324

    浏览量

    254683
  • 功率放大器
    +关注

    关注

    104

    文章

    4355

    浏览量

    140375
  • 人机界面
    +关注

    关注

    5

    文章

    567

    浏览量

    45671
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    EVL185W-LEDTV电源模块:高效节能的LED TV电源解决方案

    EVL185W-LEDTV电源模块:高效节能的LED TV电源解决方案 在电子设备不断发展的今天,LED TV的电源设计面临着越来越高的要求,如高效节能、稳定等
    的头像 发表于 04-16 09:30 347次阅读

    FAN6756MR:高效节能的电源控制解决方案

    FAN6756MR:高效节能的电源控制解决方案 引言 在电子设备的电源设计领域,如何实现高效节能一直是工程师们关注的焦点。Fairchild
    的头像 发表于 04-11 09:05 212次阅读

    MICRF302并行编码器:高效RF产品设计的理想之选

    MICRF302并行编码器:高效RF产品设计的理想之选 在电子工程师的日常工作中,射频(RF)产品的设计是一个既充满挑战又极具魅力的领域。而MICREL公司的MICRF302并行编码器,无疑为RF
    的头像 发表于 04-07 14:40 93次阅读

    MCU选型指南丨笙泉精准追频,高效雾化控制方案

    总线、可灵活输出逻辑控制信号的CCL模块,让客户在雾化产品中快速实现灯效、控制逻辑等个性化功能,打造更具辨识度的产品设计。 一站式支持,加速产品上市 除了完善的硬件性能,MG32F0
    发表于 03-19 17:30

    节能降耗管理系统如何实现高效节能

    节能降耗管理系统 通过“数据驱动、智能分析、精细管控、闭环优化”四大核心机制,实现从“粗放用能”到“精准节能”的转变。以下是其实现高效
    的头像 发表于 03-06 14:27 142次阅读

    忆联AM6D1以DRAMLess架构重塑性能与成本平衡

    随着PCIe 5.0 SSD逐渐普及,如何在极致性能与成本控制间取得平衡,成为存储厂商的核心攻坚课题。忆联洞察趋势,推出行业领先的DRAMLess PCIe5.0 SSD—— AM6D1,通过创新架构与底层算法优化,兼顾性能与成本,为追求高性能与
    的头像 发表于 03-05 16:07 988次阅读
    忆联AM6D1以DRAMLess<b class='flag-5'>架构</b>重塑性能与成本<b class='flag-5'>平衡</b>

    微电网能量平衡理论:核心原理与实现条件

    赖本地单元的协同调控。本文将系统拆解微电网能量平衡理论的核心原理,明确能量平衡实现条件,为微电网的高效运行提供理论支撑。
    的头像 发表于 02-25 14:03 922次阅读
    微电网能量<b class='flag-5'>平衡</b>理论:核心原理与<b class='flag-5'>实现</b>条件

    LT8584:高效主动电池平衡器的设计与应用

    LT8584:高效主动电池平衡器的设计与应用 在电池管理系统中,电池的均衡问题一直是一个关键挑战。尤其是在由多个电池串联组成的电池组中,由于电池个体差异,各电池的电压和容量可能会出现不一致,这不仅会
    的头像 发表于 02-24 09:45 469次阅读

    解析郎特科技 LED 工矿灯,看它如何节能高效

    的照明解决方案。下面我们从多个角度解析其节能高效实现方式。 一、节能秘诀 1. 高效 LED 光源 郎特科技 LED 工矿灯采用高品质的
    的头像 发表于 02-11 11:14 308次阅读
    解析郎特科技 LED 工矿灯,看它如何<b class='flag-5'>节能</b>又<b class='flag-5'>高效</b>?

    系统节能改造的第一步:从安装一台平衡孔板流量计开始

    平衡孔板流量计作为基于差压原理的高精度测量设备,正成为工业系统节能改造的关键切入点。其通过优化流体测量逻辑,在精准计量的同时降低能耗损耗,为企业节能改造提供低成本、高效率的落地路径,成
    的头像 发表于 11-17 09:03 592次阅读
    系统<b class='flag-5'>节能</b>改造的第一步:从安装一台<b class='flag-5'>平衡</b>孔板流量计开始

    帝奥微全新7路LDO PMIC DIO8017性能解析

    随着主流手机进入高像素与大底并重的新阶段,AON(Always-On)功能也正在经历多维度的技术革新与体验升级,如何在“低功耗休眠”与“快速唤醒响应”之间实现平衡成为了关键。
    的头像 发表于 09-22 13:58 2016次阅读
    帝奥微全新7路LDO PMIC DIO8017性能解析

    SUNON高效节能商用冷藏EC风扇

    SUNON高效节能商用冷藏EC风扇SUNON的高效节能商业冷藏EC风扇专门为满足工业设备、商业设备、冷冻冷藏、医疗设备等散热需求而设计的性能卓越风扇
    发表于 06-27 09:11

    歌尔斩获德国红点产品设计

    近日,歌尔设计研发的定制化3D打印VR以及基于MR平台开发的应用iBuild,凭借创新的设计与应用双双荣获德国红点产品设计奖。
    的头像 发表于 06-18 17:35 1287次阅读

    管道浮力平衡压载袋(平衡压带)产品规格书

    管道浮力平衡压载袋(平衡压带)产品规格书
    发表于 06-12 15:11 0次下载

    面向半定制AI基础架构的NVIDIA NVLink Fusion技术

    为了高效应对 AI 工作负载,数据中心正在被重构。这是一项非常复杂的工作,因此,NVIDIA 目前正在交付以 NVIDIA 机架级架构为单位的 AI 工厂。为了让 AI 工厂发挥最佳性能,许多加速器需要以更大的带宽和更低的延迟在
    的头像 发表于 06-06 14:59 1533次阅读
    面向半定制AI基础<b class='flag-5'>架构</b>的NVIDIA NVLink Fusion技术