本文针对现有典型的嵌入式系统电源管理技术进行了综述。介绍了从低端单片机到高端嵌入式微处理器的芯片级别能耗管理技术,在此基础上,以三个典型的操作系统为例,分析了电源管理软件设计概要,并以嵌入式Linux为重点分析了技术思路。文章最后对电源管理技术发展做了展望。
嵌入式系统电源管理软件比较
基于MAX1951的诸多特点,本文给出了采用该器件为Stratix II FPGA系统供电以降低其功耗的设计方案。
基于MAX1951的诸多特点,本文给出了采用该器件为Stratix II FPGA系统供电以降低其功耗的设计方案。
基于MAX1951的诸多特点,本文给出了采用该器件为Stratix II FPGA系统供电以降低其功耗的设计方案。
Stratix II FPGA系统电源设计
MPC8xx系列嵌入式微处理器是一种基于PowerPc体系结构的重要系列嵌入式处理器,基于此类处理器的嵌入式系统设计将会涉及到许多特殊问题,电源电路设计就是其中之一。本文根据MPC8xx系列处理器电源模块的结构与特性,介绍嵌入式系统电源电路设计方法,并且给出实用电路。
MPC8xx系列处理器的嵌入式系统电源设计
讨论低电压数学系统电源的三种设计技术—低压差线性稳压器,电源开关型DC/DCL转换器和电容电荷泵型DC_DC转换器:分析它们各自的特点和应用范围,介绍DC/DC转换器的发展趋势。
讨论低电压数学系统电源的三种设计技术—低压差线性稳压器,电源开关型DC/DCL转换器和电容电荷泵型DC_DC转换器:分析它们各自的特点和应用范围,介绍DC/DC转换器的发展趋势。
讨论低电压数学系统电源的三种设计技术—低压差线性稳压器,电源开关型DC/DCL转换器和电容电荷泵型DC_DC转换器:分析它们各自的特点和应用范围,介绍DC/DC转换器的发展趋势。