A-B 1756-OW16I 設備正在被使用時,即便用戶沒有發出指示也能尋找空閑時間進入“深度休眠”狀態,以減少耗電量
不過,進入深度休眠也有損失。進入深度休眠時,必須在關閉閃存電源之前將的數據寫回到DRAM上注2)。而且,從休眠狀態恢復時,還要使閃存內的數據無效,或者等待關閉的外部時鐘穩定下來。針對這些,東芝優化了進入深度睡眠和恢復時閃存處理的程序,并將石英振蕩器改成了硅振蕩器,從而將進入深度休眠造成的耗電量損失及要多花費的時間降低到了zui小限度。
注2)寫回數據之后,會使DRAM進入耗電量低于工作狀態的待機狀態。
A-B 1756-OW16I 超過損益平衡點就會進入深度休眠
設備是怎樣進入深度休眠的呢?當Linux OS沒有任務、進入空閑狀態后,要進行兩項判斷:(1)SoC上的輸入輸出電路是否在工作,(2)等待時間是否長到可以抵消進入深度休眠的損失。如果兩個條件同時滿足,則進入深度休眠(圖2)。
圖2 還考慮了進入深度休眠的損失
A-B 1756-OW16I 進入深度休眠狀態后,耗電量會降低,但進入這種狀態和恢復的處理會臨時消耗多余的電力。新技術可根據定時器的設定值來推測空閑時間,如果空閑時間長于損益平衡點(約13ms),就會選擇深度休眠。而且,還通過優化程序,縮短了進入深度休眠和恢復到工作模式的處理時間。(該圖由《日經電子》根據東芝的資料繪制)
要進行*項判斷的原因是,如果SoC在存儲器或顯示器的控制器等的輸入輸出電路正在工作時進入深度休眠,就會發生嚴重的錯誤。對此,東芝采用了一種機制,那就是在要求輸入輸出電路進行處理時,將標志位設為True,當接收到用來通知處理完成的中斷時,再將標志位設為False。這樣,OS便可以立即判斷出輸入輸出電路是否正在工作。
A-B 1756-OW16I 進行第二項判斷是為了只在比淺度休眠更有利的情況下進入深度休眠。進入深度休眠以及從深度休眠恢復時均會額外消耗電力,因此,如果空閑時間短于一定時間,則淺度休眠更合適。
關于空閑時間,該技術會忽略用戶輸入造成的中斷,只根據OS的定時器設定值來推斷。原因是準確預測用戶的輸入非常困難。木村表示,“盡管有時會在超過損益平衡點之前發生用戶輸入,但用戶的輸入間隔很長,因此我們認為,從總體考慮,忽略這種輸入更為合理。”
A-B 1756-OW16I 從深度休眠恢復所需時間為1.8ms,用戶的操作感幾乎不會下降。從此次的試制品來看,在輸入輸出電路全部停止工作時,如果距離定時器設定的下次中斷的時間長于損益平衡點——約13ms,終端就會進入深度休眠。
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