从房屋自动化,到工厂的厂房,很多公司都针对它们在研发能节约能耗的智能解决方案。这些方案中的很多都是来自于集成电路(IC)设计者们非常有创意的想法。对应用的深层理解,突破性的智力成果和对功耗的削减都能对更好的管理能源起到很大的促进作用。尽管现在的IC应用在功能和作用方面有所不同,但是它们都遵循着一个共同的原则。
以警报器和安全探测器为例,仅研发一个电池就需要耗费数年的时间。充分了解可用电池的具体规格、可接受的电池交换进程数、安全等级以及频次要求能够为在应用电路上增加智能层提供更合适和准确的解决方案。节约能源问题可以通过很仔细的定义设备的逻辑能力得到解决,其中设备的逻辑是用来控制设备能做什么,不能做什么,并且合理的建立电源域的。
比较典型的可选方案包括,集成一个拥有完善功能的状态机或者植入一个能灵活处理很多“what-if”输入和其他情况的微处理器。针对不同的应用场合,每种方案都可以定义可选的备用模式,高耗电行为的时限和运行模式。这种灵活性需要设计者和使用者对电源进行多种方式的控制,包括定义该用途所要求功能的使用范围。
从另一个观点出发,进一步的功能整合可以包括将该应用中为某些功能服务的无效硬件和系统除去的作用。例如,,监测、控制和开账单(例如,有效地为能源使用的客户终端开具发票)等附加功能使一个简单的从IC到工业网络的交互发生巨大的改变。事实上,这些以前的子系统硬件和软件组件都能被全部重新设计或者去掉,而它们的功能作用将被全部移交给成本更低的硅IC。
通过对应用环境的充分理解,可以在IC中加入互补模块来消除低效率或者无效率。例如,可以在单片机里加入一个高/低输出动力模式单元。这样,用户就可以在电路板外面为可靠传输选择最有效的设置。
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