CN106575141B - 用于优化内核电压电平和增强个别子组件的操作频率以降低pcd内的功耗的方法和系统 - Google Patents
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Abstract
公开了用于优化便携式计算设备(“PCD”)的内核电压电平和增强个别子组件的频率性能的方法和系统。确定针对多个子系统的多个电压值。至少一个子系统是复用的子系统。接着,基于所述多个电压值计算精简的电压值的集合,并且确定用于共享功率域的优化的电压电平。随后将共享功率域设置为该优化的电压电平。如果该优化的电压电平被确定为超过当所述至少一个复用的子系统在运行多个处理引擎时其所需的电压电平时,则所述多个处理引擎的子集可以被标识为与完整多个处理引擎相比按照更高效的功耗水平处理复用系统的工作负载。
Description
相关申请声明
本申请根据35U.S.C.§119(e)要求享有于2013年11月21日提交的、序列号为No.61/907,382、标题为“METHOD AND SYSTEM FOR OPTIMIZING A CORE VOLTAGE LEVEL OFA PCD AND ENHANCING FREQUENCY PERFORMANCE OF INDIVIDUAL SUBCOMPONENTS INORDER TO REDUCE POWER CONSUMPTION WITHIN THE PCD”的美国临时专利申请的优先权,故以引用方式将其全部内容并入本文。本申请还与于2014年2月22日提交的、序列号为No.14/187,270、标题为“METHOD AND SYSTEM FOR OPTIMIZING A CORE VOLTAGE LEVELAND ENHANCING FREQUENCY PERFORMANCE OF INDIVIDUAL SUBCOMPONENTS FOR REDUCINGPOWER CONSUMPTION WITHIN A PCD”的美国非临时专利申请相关。
背景技术
便携式计算设备(“PCD”)正成为个人和专业人士人员的必需品。这些设备可以包括蜂窝电话、便携式数字助理(“PDA”)、便携式游戏控制台、掌上型计算机和其它便携式电子设备。
由于PCD变成人们的必需品,因此从用户的角度来看,在充电周期之间具有足够的能量来操作PCD的方面上的优化性能可能是一个重要的因素。在电池电源上具有足够的能量来操作PCD,通常受到该设备的功耗的指定。并且PCD的每一个子组件(例如,电池供电的PCD中的照相机和移动显示器)最终消耗功率,并促成PCD的整体功耗和性能。
常规PCD的一个问题在于:PCD的具有最重工作负载的子组件所期望的最高电压确定整个PCD以及其其它子组件的电压电平。这导致在不需要由具有最重工作负载的单个组件所请求的更高电压的那些子组件中的电流泄漏的增加。
例如,假定PCD的一个子组件(比如,图像处理器)由于其工作负载的尖峰而请求电压的增加。其间,该PCD的其它子组件(例如,用于移动显示器的显示器处理器、内部电路总线和视频编码器)可能不需要它们的电压增加。与具有重工作负载的图像处理器相比,不具有重工作负载的这些其它子组件的电压的增加导致来自这些轻工作负载组件的显著的电流泄漏,以及因此,来自该PCD的这些轻工作负载组件的显著功率损失。
因此,本领域所需要的是用于优化PCD的内核电压电平,同时增强个别子组件的频率性能,以便降低PCD内的功耗的方法和系统。此外,本领域所需要的是用于在PCD的内核电压电平高于复用的子组件所需要的电压电平时优化这些子组件中的内核选择和频率的方法和系统。
发明内容
公开了用于优化便携式计算设备(“PCD”)的内核电压电平和增强个别子系统的频率性能的方法和系统。在示例性实施例中,确定针对便携式计算设备内的多个子系统的多个电压值。至少一个子系统是包括多个处理引擎的复用的子系统。接着,基于所述多个电压值,计算精简的电压值的集合,并且根据所述精简的电压值的集合,并且确定用于所述便携式计算设备内的共享功率域的优化的电压电平。随后,将所述共享功率域设置为所述优化的电压电平。如果所述优化的电压电平被确定为超过所述至少一个复用的子系统在运行所述多个处理引擎时所需要的电压电平,则所述多个处理引擎的子集可以被标识为与完整多个处理引擎相比按照更高效的功耗水平处理复用的系统的工作负载。
PCD的每一个子系统可以包括以下各项中的一项:成像处理器、显示器、通信总线、视频编码器、视频解码器和信号处理器。频率性能增强器还可以基于温度和所述优化的电压电平中的至少一项来估计子系统的泄漏功率。频率性能增强器还可以计算以下各项中的任何一项:子系统的目前工作负载;处理目前工作负载所需的最低操作频率;基于所优化的电压电平的可用的理想操作频率;以及基于所优化的电压电平而可用的最高操作频率。
附图说明
在附图中,除非另外指出,否则贯穿各个视图的类似附图标记指代类似的部件。对于利用了诸如“102A”或“102B”之类的字母字符名的附图标记而言,这些字母字符名可以区分在同一附图中出现的两个类似部件或者组成部分。当一个附图标记旨在涵盖所有附图之中具有相同附图标记的所有部件时,可以省略用于附图标记的字母字符名。
图1A是示出了便携式计算设备(“PCD”)的实施例的功能框图;
图1B是诸如移动电话之类的便携式计算设备的示例性实施例的前视图;
图2A是示出了用于优化PCD的内核电压电平和增强个别子系统的频率性能以便降低PCD内的功耗的示例性系统的功能框图;
图2B是示出了用于选择图2A系统的复用的子系统中的最佳处理引擎组合和频率设置的系统的功能框图;
图3A是示出了用于优化PCD的内核电压电平和增强个别子系统的频率性能以便降低PCD内的功耗的方法的逻辑流程图;以及
图3B是示出了用于优化子系统的操作频率、选择复用的子系统中的最佳内核组合以及优化PCD内的子系统的功率衰竭持续时间的图3A的方法中的子方法或例程的逻辑流程图;
图4是相应的频率性能增强器模块在功率衰竭持续时间计算中有用的两个图表的示图。
具体实施方式
本文使用“示例性”一词来意指“用作示例、实例或说明”。本文描述为“示例性”的任何方面不一定被解释为比其它方面优选或具优势。
在本说明书中,术语“应用”还可以包括具有可执行内容的文件,例如:目标代码、脚本、字节码、标记语言文件和补丁。此外,本文所引用的“应用”还可以包括:在性质上不可执行的文件,例如,需要被打开的文档或者需要进行访问的其它数据文件。
术语“内容”还可以包括具有可执行内容的文件,例如:目标代码、脚本、字节代码、标记语言文件和补丁。此外,本文所引用的“内容”还可以包括:在本质上不可执行的文件,例如,需要被打开的文档或者需要进行访问的其它数据文件。
如本说明书中所使用的,术语“组件”、“数据库”、“模块”、“系统”等等旨在指代与计算机相关的实体,无论其是硬件、固件、硬件和软件的结合、软件或运行中的软件。例如,组件可以是,但不限于是:在处理器上运行的过程、处理器、对象、可执行文件、执行的线程、程序和/或计算机。举例而言,在计算设备上运行的应用和该计算设备都可以是组件。一个或多个组件可以存在于过程和/或执行线程中,组件可以位于一个计算机上和/或分布在两个或更多计算机之间。此外,这些组件能够从其上存储有各种数据结构的各种计算机可读介质中执行。这些组件可以通过诸如根据具有一个或多个数据分组的信号(例如,来自一个组件的数据,该组件与本地系统、分布式系统中的另一个组件进行交互和/或以信号的方式跨诸如互联网之类的网络与其它系统进行交互),以本地和/或远程处理的方式进行通信。
在本描述中,术语“处理器”、“处理引擎”、“内核”等可互换地使用以指代消耗功率以处理工作负载的组件。因此,对“复用的”系统或子系统或子组件的引用将被理解为意指该子系统包含多于一个处理引擎。以下是设想的复用子系统的非限制性表格:
在本说明书中,对照相机或照相机子系统的引用将被理解为预想可涵盖视频处理元件的图像处理器。以该方式,术语照相机或照相机子系统的使用将不限制解决方案的范围以适用于对包括传感器的照相机或照相机子系统的更广泛的定义。
在本说明书中,术语“通信设备”、“无线设备”、“无线电话”、“无线通信设备”和“无线手持装置”可互换地使用。随着第三代(“3G”)和第四代(“4G”)无线技术的发展,更大的带宽可用性已使得越来越多的便携式计算设备能够具有更多种无线能力。
在本说明书中,使用术语“便携式计算设备”(“PCD”)来描述在有限容量的电源(例如,电池)上操作的任何设备。尽管电池供电的PCD已经使用了几十年,但与第三代(“3G”)无线技术的发展伴随发生的可再充电电池的技术进步,实现了具有多种能力的众多PCD。因此,PCD可以是蜂窝电话、卫星电话、寻呼机、PDA、智能电话、导航设备、智能本或阅读器、媒体播放器、前述设备的组合、以及具有无线连接的膝上型计算机等等。
参见图1A,该图是以无线电话的形式来示出PCD 100的示例性、非限制性方面的功能框图,其中该无线电话实现用于优化PCD 100的内核电压电平、基于优化的内核电压电平来选择复用的子系统中的最佳内核组合以及增强个别子组件的频率性能,以便降低PCD100内的功耗的方法和系统。如图所示,PCD 100包括片上系统102,片上系统102包括耦合在一起的多核中央处理单元(“CPU”)110和模拟信号处理器126。CPU 110可以包括第零内核222、第一内核224和第N内核230,如本领域任何普通技术人员所理解的。还可以使用数字信号处理器(“DSP”)来替代CPU 110,如本领域任何普通技术人员所理解的。此外,第零内核222、第一内核224和第N内核230中的任何一个或所有内核可以是成像处理器或移动显示器处理器,如本领域普通技术人员所将理解的。
CPU 110还可以耦合到一个或多个内部、片上热传感器157A-B,以及一个或多个外部、片外热传感器157C。片上热传感器157A-B可以包括一个或多个正比于绝对温度(“PTAT”)温度传感器,后者是基于垂直PNP结构,并通常专用于互补金属氧化物半导体(“CMOS”)超大规模集成(“VLSI”)电路。片外热传感器157C可以包括一个或多个热敏电阻。热传感器157C可以产生电压下降(和/或电流),利用模数转换器(“ADC”)(没有示出)将该电压下降(和/或电流)转换成数字信号。但是,在不脱离本发明的范围的基础上,也可以使用其它类型的热传感器157。
图1A的PCD 100可以包括耦合到CPU 110和/或运行在CPU 110之上的增强型电压聚合器103。增强型电压聚合器103可以包括硬件、软件、固件或者其组合。电压优化器101可以耦合到/逻辑耦合到增强型电压聚合器103。类似于增强型电压聚合器103,电压优化器101可以包括硬件、软件、固件或者其组合。
增强型电压聚合器103可以负责从片上102和片外102上的各个子组件收集电压“选票(vote)”。在对这些电压“选票”进行聚合之后,增强型电压聚合器103可以缩窄或者精练这些电压“选票”,并将其输出发送给电压优化器101。电压优化器确定用于PCD 100的优化的内核电压电平,并将该优化的内核电压电平发送给功率管理集成电路(“PMIC”)107。下面将结合图2来更详细地描述增强型电压聚合器103和电压优化器101的另外细节。
频率性能增强器模块203(其可以存在于诸如照相机子系统148、移动显示器128、130等等之类的每一个子系统中)可以监测PCD 100的实际和目前电压电平。每一个频率性能增强器模块203可以调整其相应子系统的操作频率,如下面所将描述的。此外,与复用的子系统(即,具有两个或更多个可用的工作负载处理引擎或“内核”的子系统)相关联的每一个频率性能增强器模块203可以确定用于处理工作负载的处理引擎的最佳组合,如下面所将描述的。
在特定的方面,本文所描述的方法步骤中的一个或多个方法步骤可以通过存储在存储器112中的可执行指令和参数来实现,其中这些可执行指令和参数可以形成增强型电压聚合器103、电压优化器101和频率性能增强器模块203的软件实施例。形成增强型电压聚合器和电压优化器模块101、103以及频率性能增强器模块203的这些指令,可以由CPU 110、模拟信号处理器126或者任何其它处理器来执行。此外,这些处理器110、126、存储器112、其中存储的指令或者其组合,可以用作用于执行本文所描述的方法步骤中的一个或多个方法步骤的单元。
PMIC 107可以负责将功率分发到芯片102上存在的各个硬件组件。PMIC耦合到电源180。电源180可以包括电池,并且其可以耦合到片上系统102。在特定的方面,该电源包括可充电直流(“DC”)电池或者DC电源,后者是从交流电(“AC”)到DC变换器中导出的,其中该变换器连接到AC电源。
如图1A中所示,显示器控制器128和触摸屏控制器130耦合到多核处理器110。在片上系统102之外的触摸屏显示器132耦合到显示器控制器128和触摸屏控制器130。
图1A是示出包括视频解码器134的便携式计算设备(PCD)的实施例的示意图。视频解码器134耦合到多核中央处理单元(“CPU”)110。视频放大器136耦合到视频解码器134和触摸屏显示器132。视频端口138耦合到视频放大器136。如图1A中所示,通用串行总线(“USB”)控制器140耦合到CPU 110。此外,USB端口142耦合到USB控制器140。存储器112和用户识别模块(SIM)卡146也可以耦合到CPU 110。
此外,如图1A中所示,数码照相机或照相机子系统148可以耦合到CPU 110。在一个示例性方面,数码照相机/照相机子系统148是电荷耦合器件(“CCD”)照相机或者互补金属氧化半导体(“CMOS”)照相机。
如图1A中所进一步描绘的,立体声音频CODEC 150可以耦合到模拟信号处理器126。此外,音频放大器152可以耦合到立体声音频CODEC 150。在一个示例性方面,第一立体声扬声器154和第二立体声扬声器156耦合到音频放大器152。图1A示出了还可以耦合到立体声音频CODEC 150的麦克风放大器158。另外,麦克风160可以耦合到麦克风放大器158。
在一个特定的方面,调频(“FM”)无线电调谐器162可以耦合到立体声音频CODEC150。此外,FM天线164耦合到FM无线调谐器162。此外,立体声耳机166可以耦合到立体声音频CODEC 150。
图1A还指示射频(“RF”)收发机168可以耦合到模拟信号处理器126。RF开关170可以耦合到RF收发机168和RF天线172。如图1A中所示,键盘174可以耦合到模拟信号处理器126。此外,具有麦克风的单声道耳机176可以耦合到模拟信号处理器126。此外,振动器设备178可以耦合到模拟信号处理器126。
如图1A中所描述的,触摸屏显示器132、视频端口138、USB端口142、照相机148、第一立体声扬声器154、第二立体声扬声器156、麦克风160、FM天线164、立体声耳机166、RF开关170、RF天线172、键盘174、单声道耳机176、振动器178、热传感器157B和电源180在片上系统102之外。
现在参见图1B,该图是诸如移动电话之类的便携式计算设备(“PCD”)100的一个示例性实施例的前视图。PCD 100具有位于其中间部分的较大触摸屏132,以及位于设备100的较低的第一端的较小的键盘/按键174。面向“前方/用户”照相机148可以位于设备100的顶部第二端附近。尽管示出了触摸屏类型的移动电话100,但其它移动电话类型也是可行的,并落入本公开内容的范围之内,例如,具有专用键盘的移动电话100(其中该键盘可以放置在固定位置,或者其可以相对于设备100来向内滑动(处于隐藏位置)或者向外滑动(处于可视/可用位置))。
图2A是示出了用于优化PCD 100的内核电压电平和增强个别子组件(即,例如照相机子系统148、移动显示器128、130、视频编解码器134等等)的频率性能以便降低PCD 100中的功耗的示例性系统104的功能框图。系统104可以包括例如照相机子系统(“CAMSS”)148(其可以包括一个或多个成像处理器)、移动显示器(“MDP”)128、130(其可以包括一个或多个显示器处理器)、系统通信总线220、视频编解码器134和位于移动设备100中的其它子系统N(即,例如但不限于模拟信号处理器126)。值得注意的是,可以设想,子系统中的任何一个或多个可以子系统是包含多个处理引擎的复用的子系统。例如,CAMSS 148可以包括多个图像处理器(参见图2B)。
这些子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)到N子系统中的每一个(逻辑地和/或直接地)耦合到增强型电压聚合器103。如上所提到的,可以设想,可以复用子系统中的任何一个或多个子系统,使得多个处理组件在子系统内可用以处理工作负载。增强型电压聚合器103(逻辑地和/或直接地)耦合到电压优化器101。
电压优化器101将优化的电压电平215作为输出进行提供,所述输出通常将对应于内核电压计划201。内核电压计划201可以包括多个电压电平,例如,第一电平(电平1)、第二电平(电平2)、第三电平(电平3)和第四电平(电平4),其中较低的电平包括较小的电压,较高的电平包括较大的电压。例如,第四电平(电平4)可以密切地跟踪移动设备100的“turbo”操作模式,如本领域任何普通技术人员所理解的。可以增加或者减小电压电平的数量和幅度,并且其完全落入本公开内容的范围之内,如本领域任何普通技术人员所理解的。可以基于由电压优化器101所生成的优化的电压电平215,来选择用于内核电压计划201的这些各个电压电平。
每一个子系统(其通常是相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC134等等)中的CPU)可以生成发送到增强型电压聚合器103的多个电压选票(vote)205。电压选票205可以包括:需要的电压电平(V_req)、最佳电压电平(V_opt)和最大电压电平(V_limit)。最大电压电平(V_limit)可以包括在目前功率预算或者该子系统的电子电压约束下可用的最大电压。所需要的电压电平(V_req)可以包括针对其当前工作负载,按照最小频率水平来运行特定的子系统所需要的最小电压。应当注意的是,在一些示例性实施例中,并不准许各个子系统对最大电压电平(V_limit)进行选择/改变/投票。
其间,最佳电压电平(V_opt)可以包括:基于该子系统的当前温度和其相应的泄漏电流的,针对最能量高效频率的电压电平。如本领域任何普通技术人员所理解的,泄漏电流通常包括在静止(Q)状态(当电路/芯片没有切换,输入保持在静态值时)下测量的电源电流(“Idd”),故其简写为(“IDDQ”)。为了确定最佳电压电平(V_opt),每一个子系统可以利用各个子系统中存储的功率模型207或者各个子系统中存储的查找表(没有示出)。每一个功率模型207或者查找表可以包括泄漏电流值(“IDDQ”)、温度值、频率值和输出功率估计。此外,对于复用的子系统而言,功率模型207或者查找表还可以包括IDDQ值、温度值、频率值和针对可用处理引擎的各种组合的输出功率估计。每一个子系统查看其功率模型207或者查找表,以便确定其最佳电压电平(V_opt)。而且,如下面相对于图2B所将描述的,复用的子系统还可以查看其功率模型207或者查找表,以便在投票之前和/或响应于由电压优化器101驱动的内核电压选择,确定最佳处理内核组合。
一旦各个子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)确定了其三个电压选票205,则各自向增强型电压聚合器103发送其三个分别的选票。值得注意的是,可以设想,在一些实施例中,发源自复用的子系统的三个电压选票205可以与由该复用的子系统标识的处理内核的特定最佳组合相关联。增强型电压聚合器103对这些选票205进行总结或者汇总,使得向电压优化器101传送三个内核(“CX”)电压选票的单个集合210,其包括:单个需要的内核电压电平(CX V_req)、单个最佳内核电压电平(CX V_opt)和单个最大内核电压电平(CX V_limit)。
为了确定需要的内核电压电平(CX V_req),增强型电压聚合器103根据下式来确定该值:
CX V_req=max(V_req1,V_req2,…,V_req(n)) [式1]
其中,增强型电压聚合器103取所有可用的子系统内核电压电平(V_req)的最大值。
类似地,为了确定最大内核电压电平(CX V_limit),增强型电压聚合器103根据下式来确定该值:
CX V_limit=min(V_limit1,V_limit2,…,V_limit(n)) [式2]
其中,增强型电压聚合器103取所有可用的子系统最大电压电平(V_limit)的最小值。
为了确定最佳内核电压电平(CX V_opt),增强型电压聚合器103根据下式来确定该值:
CX V_opt=function(V_opt1,V_opt2,…,V_opt(n)) [式3]
其中,根据合并所有可用的子系统最佳电压电平(V_opt)的函数来导出该值。该函数可以包括:在各个子系统的功耗作为权重值或者具有最小MSE(均方误差)的值的情况下的加权平均。但是,也可以使用其它函数,如本领域任何普通技术人员所理解的。
在接收到三个内核(“CX”)电压选票的单个集合210之后,电压优化器101将该单个集合210缩窄为单个的优化的内核电压(V_opt prime’)215。电压优化器101通过确定最接近最佳内核电压电平(CX V_opt)的电压(其位于由需要的内核电压电平(CX V_req)和最大内核电压电平(CX V_limit)所定义的范围之中),将电压选票的单个集合210的缩窄为内核电压(V_opt prime’)。
随后,电压优化器101向内核电压计划选择器模块201发送单个的优化的内核电压(V_opt prime’)215。内核电压计划选择器模块201选择电压计划的预定电压电平中最接近(V_opt prime’)215的一个预定电压电平。内核电压计划选择器模块201的该选择结果变成用于整个PCD 100或PCD 100内的共享功率域的内核电压220,并被传送给功率管理集成电路(PMIC)107。
在一些示例性实施例中,若干不同的共享“电压域”或“功率域”可以共存于PCD100之内。这意味着PCD 100中的某些子系统可以相对于彼此,按照不同的并且独立的电压电平进行运行,并且针对每一组子组件,可以存在电压优化器,使得在PCD 100中可以存在多个电压优化器101。
利用虚线来描绘了内核电压计划选择器模块201,以指示该模块201是可选的。在一些示例性实施例中,内核电压计划选择器模块201的功能/操作可以由电压优化器101来执行,因此,如本领域任何普通技术人员所理解的,可以去除内核电压计划选择器模块201。
一旦已建立了内核电压220,则频率性能增强器模块203(其可以位于诸如照相机子系统148、移动显示器128、130等等之类的各个子系统之中)可以监测PCD 100的实际和目前电压电平,如由监测线225所指示的(其仅仅是概念性/逻辑的,而不是PCD 100中的物理线)。每一个频率性能增强器模块203可以利用热传感器157来监测其子系统的温度,并行地监测PCD 100或功率域的目前电压电平,如由概念性监测线225所指示的。
随后,每一个频率性能增强器模块203可以基于相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的监测的电压和当前温度,来估计针对其子系统的泄漏功率。一旦已针对相应的子系统来估计了泄漏功率,则频率性能增强器模块203可以基于该估计的泄漏功率,来优化该子系统的操作频率或者实际频率(F_act)以及该子系统的功率衰竭持续时间,以便按照测量的目前电压电平,使能量效率最大化。在复用的子系统中,频率性能增强器模块203可以基于处理引擎的组合(其按照F_act和内核电压220提供最高效的功耗以处理工作负载)来选择F_act和功率衰竭持续时间。
无论子系统是在运行所有其可用的处理引擎还是仅其可用的处理引擎的组合,子系统中的优化的操作频率或实际频率(F_act)通常是处于给定内核电压电平或目前内核电压电平220的最能量高效操作频率。频率性能增强器模块203可以访问表,以确定最高效F_act。参见下面的表1,其列出了针对特定子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC134等等)的给定电压电平处的可用频率。在该示例性表1中,所给出的值是用于移动显示器处理器128子系统的值,该移动显示器处理器128在其处理具有单个处理引擎(即,示例性MDP 128不是复用的)。每一个子系统具有其自己的表/条目,如本领域任何普通技术人员所理解的。频率性能增强器模块203可以使用在相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的相应表中列出的子系统目前电压电平处的可用频率和处理引擎组合,来执行计算。
表1-频率范围-用于频率增强器模块203的电压表
例如,频率性能增强器模块203可以对用于PCD 100的特定子系统的操作频率进行提高或者降低。另外,在复用的子系统中,频率性能增强器模块203可以调整活跃的并处理工作负载的处理引擎的组合。操作频率和/或活跃的处理引擎的组合的这种调整可以使由PCD 100的个别子系统消耗的泄漏功率减到最小,如本领域任何普通技术人员所理解的。
为了优化子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的操作频率或实际频率(F_act),相应子系统的频率性能增强器模块203可以寻找该子系统可以在来自PMIC 107的给定电压电平220上运行的最高可能频率,以及最长的功率衰竭持续时间,以便利用共享功率域上的任何额外的电压余量,并使空闲时间期间的泄漏减到最小。随后,可以将该最高可能频率设置为优化的操作频率或实际频率(F_act)。
为了寻找最高可能频率(F_act),频率性能增强器模块203可以评估下面的示例性子系统频率参数209中的任何一个:(a)该子系统的目前工作负载(工作负载);(b)由可用处理引擎的多个组合(如果子系统是复用的话)处理该目前工作负载所需的最低操作频率(F_req);(c)在用于可用处理引擎的多个组合(如果子系统是复用的话)的内核电压范围之中可用的最能量高效(理想的)操作频率(F_opt);以及(d)在给定的功率预算和/或电压限制之下可用的最高操作频率(F_limit)。
在一个示例性实施例中,每一个频率性能增强器模块203可以对F_req、F_opt和F_limit进行评估。增强器模块203可以将F_act设置为比F_req值更高。通常,F_act应当比来自子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的F_limit值更低。在该范围之内,频率性能增强器模块203可以将F_act设置为其相应子系统的目前电压电平中可能的最高频率,以使活跃(执行)时间减到最小。
图2B是示出了用于选择图2A系统的复用的子系统中的最佳处理引擎组合和频率设置的系统的功能框图。如上所述,功率域中的各种子系统,诸如在图2B示图的示例性共享功率域中描绘的复用的CAMSS 148、Codec 134和“其它”功能块,可能已对其优选的电压电平进行了投票。由于图2B示图中的CAMSS 148是复用的,其可能基于其处理引擎(即,图像处理器0、1、2和3)的子集已对优选的电压电平进行了投票。也就是说,当被要求提供选票时,复用的CAMSS 148可能已考虑其操作温度、工作负载、服务质量(“QoS”)期望和其它因素,并确定其最有效的处理模式将是例如图像处理器0、图像处理器1和图像处理器3工作在特定频率和电压电平(其中图像处理器2不被需要并且因此被功率衰竭或转换到空闲状态)。因此,来自CAMSS 148的选票可能已包括受到这种确定所指定的最佳电压。
如上所述,然而,最终供应给共享功率域的电压电平220可以不是与由图2B示图中的CAMSS 148进行投票所针对的电压相同的电压。在这种情形中,在复用的CAMSS 148中运行的特定处理引擎和频率可能不代表最功率高效的组合。
例如,假定CAMSS 148作出其投票,并且基于在投票时的活跃地供应的电压电平,按照给定频率运行其图像处理器中的所有四个图像处理器。进一步假定“获胜的”选票受到供应给共享功率域的电压电平220指定,其中该电压电平220超过由CAMSS 148在运行所有四个图像处理器时所需要的最佳电压电平。在这种场景中,如果复用的CAMSS 148不调整其在活跃地运行的处理引擎的数量,则其会变得效率较低。也就是说,通过按照新提升的电压电平220来继续运行所有四个图像处理器,CAMSS 148可能无法获得由新提升的电压电平220驱动的提升的操作状况的优点。结果(如果CAMSS 148未能进行调整的话)可能导致低效的内核使用和较高的动态功耗。
有利地,解决方案的实施例提供了一种复用的子系统,诸如图2B示图中的示例性复用的CAMSS 148,用以修改其在活跃地运行的内核的数量(除了调整向这些内核供应的频率之外),使得即使当供应给共享功率域的电压电平220高于所需要的电压电平时,针对CAMSS 148的工作负载对功耗进行优化。如上所述,为了响应于电压电平220来确定内核的最佳组合和最佳频率,与CAMSS 148相关联的频率性能增强器203A可以考虑诸如温度读数之类的各种输入并且随后查询查找表或功率模型。随后,可以激活所标识的图像处理器的组合,其中将剩余的和不需要的图像处理器功率衰竭或转换到功率节省模式,并且按照最佳频率传递电压电平220。以该方式,当复用的子系统在与其相关联的每一共享功率域被传递了高的电压电平时,其可以优化其功耗。
现在参见图3A,该图是示出了用于优化PCD 100的内核电压电平和增强PCD 100内的个别子系统的频率性能以便降低PCD 100内的功耗的方法300的逻辑流程图。框305是方法300的第一步骤。在框305中,PCD 100内的每一个子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)可以确定静态信息。这种静态信息可以包括,但不限于包括:相应子系统内可用的处理引擎的数量、相应子系统内的泄漏电流(IDDQ)的目前水平等等。
接着,在框310中,每一个子系统(通常是相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)中的CPU)可以评估PCD 100中的动态信息。该动态信息可以包括,但不限于:每一个子系统的目前温度以及每一个子系统的目前工作负载。
在框315中,每一个子系统(通常是相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)中的CPU)可以计算与上面结合图2A和图2B所描述的电压选票205相对应的多个电压值。具体而言,每一个子系统可以计算至少三个不同电压值,其包括:需要的电压电平(V_req)、最佳电压电平(V_opt)和最大电压电平(V_limit)。对于复用的子系统,电压选票205可以基于可用处理引擎的子集。
接着,在框320中,增强型电压聚合器103从PCD 100中的这些子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)中的每一个子系统接收多个电压选票205。如上面结合图2所描述的,增强型电压聚合器103对这些电压选票205进行总结或汇总,使得向电压优化器101传送三个内核(“CX”)电压选票的单个集合210,其包括:单个需要的内核电压电平(CX V_req)、单个最佳内核电压电平(CX V_opt)和单个最大内核电压电平(CX V_limit)。
随后,在框325中,电压优化器101可以确定如上面结合图2A所描述的单个的优化的内核电压(V_opt prime’)215,其是用于跨PCD 100的示例性共享功率域的能量高效电压电平。接着,在决定框327中,电压优化器101确定目前电压电平是否高于在框325中计算的单个内核电压(V_opt prime’)。如果针对决定框327的查询是否定的,则沿着“否”分支转到框330。
如果针对决定框327的查询是肯定的,则沿着“是”分支转到例程框329。在例程或子方法框329中,随后可以利用频率性能增强器203来优化每一个子系统(CAMSS 148;MDP128、130;总线220;CODEC 134等等)的操作频率。此外,在该例程框329中,每一个频率性能增强器203还可以根据该优化的频率,来优化用于其相应子系统的处理内核组合(如果与复用的子系统相关联的话)和功率衰竭持续时间。对操作频率、处理引擎组合和功率衰竭持续时间的这种优化,可以使PCD 100中的每一个子系统的泄漏功率减到最小。下面将结合图3B来描述例程框329的另外细节。该例程框329允许在步骤330中的电压改变之前,将频率调整到针对步骤325中所确定的电压的优化的值。
在框330中,电压优化器101可以向内核电压计划选择器模块201传输该优化的内核电压(V_opt prime’)215。随后,内核电压计划选择器模块201可以从与该优化的内核电压(V_opt prime’)215相对应的多个预定的电压电平(即,电平1、电平2、电平3、电平4等等)中选择一个电压电平。如上所述,或者,电压优化器101可以代替内核电压计划选择器模块201来选择该电压电平(如果没有提供内核电压计划选择器模块201的话)。所选定的电压电平变成用于整个PCD 100或PCD 100内的特定功率域的共享功率域电压电平。
在框330中已设置了该共享功率域电压电平之后,随后在例程或子方法框335中,只有该电压上升,才利用频率性能增强器203来优化每一个子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的操作频率。换言之,如果决定框327是肯定的并沿着“是”分支,则可以跳过该例程框335(这是由于已经在例程框329中执行了频率优化)。此外,在该例程框335中,每一个频率性能增强器203还可以根据该优化的频率和优化的处理引擎组合(如果子系统是复用的话),来优化用于其相应子系统的功率衰竭持续时间。对操作频率、处理引擎组合和功率衰竭持续时间的这种优化,可以使PCD 100中的每一个子系统的泄漏功率减到最小。
如上面结合图2A和图2B所描述的,可以向PCD 100的每一个子系统提供频率性能增强器203,其中该频率性能增强器203可以包括硬件、软件和/或其组合。相应子系统的每一个频率性能增强器203可以执行几个不同的计算,以便优化其操作频率、选择处理引擎的组合和/或计算其优化的功率衰竭持续时间。下面将结合图3B来描述该例程框335的另外细节。
在例程框335之后,在框340中,每一个子系统继续对其相应工作负载处理预定的持续时间。随后,在决定框345,每一个子系统(通常是相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)中的CPU)可以确定其工作负载是否已发生改变,这是由于工作负载的改变可能影响什么是用于PCD 100中的共享功率域的优化的操作频率和优化的电压。
如果针对决定框345的查询是否定的,则沿着“否”分支返回到框340。如果针对决定框345的查询是肯定的,则沿着“是”分支返回到框310。
现在参见图3B,该图是用于优化PCD 100内的子系统的操作频率、确定复用子系统中的处理引擎组合以及优化PCD 100内的子系统的功率衰竭持续时间的图3A的方法300中的子方法或例行程序229、335。框350是子方法或例行程序335的第一个框。在框350中,相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的每一个频率性能增强器203可以基于其目前温度(如由热传感器157所测量的)和在框330中建立的目前电压和活跃的处理引擎的数量,来估计其泄漏功率。
接着,在决定框355中,每一个频率性能增强器203可以确定针对其相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的其泄漏功率估计量是否大于设定或预定的阈值。根据PCD 100的制造商的期望,该设定或预定的泄漏功率阈值可以是静态设置的或动态设置的。
如果针对决定框355的查询是否定的,则沿着“否”分支,子方法335返回到图3A的框329或340。如果针对决定框355的查询是肯定的,则沿着“是”分支转到框360。
在框360中,每一个相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的频率性能增强器203可以确定相应子系统的目前工作负载。接着,在决定框363中,子方法可以确定与频率性能增强器203相关联的特定子系统是否是复用的子系统。如果子系统不是复用的,即,其仅具有用于其工作负载的单个处理引擎,则沿着“否”分支转到框365。否则,沿着“是”分支转到框375。
在框365处,相应子系统的频率性能增强器模块203可以寻找该子系统在来自于PMIC 107的给定电压电平上可以运行的最高可能频率以及最长的功率衰竭持续时间,以便使用共享功率域上的任何额外电压余量,并使空闲时间期间的泄漏减到最小。下面将结合图4来描述框365的另外细节。随后,在框370中,基于该功率衰竭持续时间,频率性能增强器模块203可以将该最高可能频率设置成优化的操作频率或实际频率(F_act)。随后,该方法返回到图3A的框329或者340。
返回到决定框363,如果特定子系统是复用的,则沿着“是”分支转到框375。在框375处,复用子系统的频率性能增强器模块203可以寻找该子系统的可用处理引擎的子集在来自于PMIC 107的给定电压电平上可以运行的最高可能频率以及最长的功率衰竭持续时间,以便使用共享功率域上的任何额外电压余量,并使空闲时间期间的泄漏减到最小。下面将结合图4来描述框375的另外细节。随后,在框380中,基于该功率衰竭持续时间,频率性能增强器模块203(连同处理引擎的最佳组合)可以将该最高可能频率设置成优化的操作频率或实际频率(F_act)。随后,该方法返回到图3A的框329或者340。
在一个示例性实施例中,以及除了框365、375中的功率衰竭持续时间计算之外,在框365、375中,每一个频率性能增强器模块203可以评估由每一个子系统(CAMSS 148;MDP128、130;总线220;CODEC 134等等)所计算的F_req、F_opt和F_limit。如上所述,频率性能增强器模块203可以访问一个表来确定最高效F_act和处理引擎的组合。参见上面的表1,其列出了针对特定的子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC134等等),在给定的电压电平处的可用频率。在该示例性表1中,所给出的值是针对移动显示器处理器128子系统的值。增强器模块203可以设置F_act高于F_req值。通常,与来自其它子系统的F_limit值相比,频率性能增强器模块203将F_req值设置的更低。在该范围内,结合授权复用子系统中的所有可用处理组件或可用处理组件的子集,增强器模块可以将F_act设置为其相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的目前电压电平中可能的最高频率,以使活跃(执行)时间减到最小。
现在参考图4,该图是与具有单个可用的处理组件的子系统相关联的相应频率性能增强器模块在功率衰竭持续时间或空闲状态持续时间计算中有用的两个图表365A-B的示图。值得注意到是,虽然图4示图是在具有单个可用的处理器组件的子系统的上下文内进行描述的,但是对于本领域任何普通技术人员将显而易见的是,可以由相应的频率性能增强器模块203针对复用系统中的可用处理引擎的多个组合进行类似的计算。因此,与复用的子系统相关联的频率性能增强器模块203可以标识用于处理共享功率域内的工作负载的处理引擎的最佳组合,其中该共享功率域供应了超出可能对于复用的子系统而言在运行所有可用处理引擎时是最佳的功率水平的功率水平。
如上所述,在图3B的框365中,相应子系统的频率性能增强器模块203可以寻找该子系统在来自于PMIC 107的给定电压电平上可以运行的最高可能频率以及最长功率衰竭持续时间,以便使用共享功率域上的任何额外电压余量,并使空闲时间期间的泄漏减到最小。
为了寻找相应子系统(CAMSS 148;MDP 128、130;总线220;CODEC 134等等)的最高可能频率,频率性能增强器模块203可以通过绘制随时间的功率值,来评估活跃动态功率和泄漏功率损失,如图4中所示。第一功率衰竭持续时间计算绘制365A可以包括,绘制出随跟踪子系统的工作负载时间的X轴410A变化的跟踪该子系统的功率的Y轴405A的图表。例如,如果该子系统包括CODEC 134,则该工作负载和工作负载结束时间可以跟踪视频数据的视频帧持续时间。
在功率衰竭持续时间的第一图表365中,可以将编解码器子系统134的内核电压设置为等于由该编码子系统134向增强型电压聚合器103所提交的电压选票。该电压设置产生了具有第一持续时间的活跃动态功耗425A以及具有第一持续时间的泄漏功率损失420A。该电压设置还产生了具有第一持续时间的衰竭的或空闲的功率状态367A,其中在该第一持续时间期间,如果子系统是功率衰竭的,则功耗可以是基本上为‘0’的衰竭泄露415,或者如果子系统被转换到空闲状态,则功耗可以是低空闲泄露416。
如果整个系统104的内核电压值(CX_voltage)220大于该子系统(例如,CODEC子系统134)的电压选票,则频率性能增强器模块203可以试用更高的频率,以便降低泄漏功率损失420B,增加子系统134的衰竭功率状态367B。子系统134的电压的这种增加可以允许子系统134按照更高的频率进行运行并且更快速地完成其工作负载。转而,增加衰竭功率状态367B的持续时间,如图4中所示。如第二图表365B中所示,这意味着当增加子系统134的电压和操作频率二者时,可以在更短的时间量中完成第一图表365A中所示出的相同工作负载。根据没有示出的另一个示例性实施例,电压优化器101和/或电压聚合器可以只接收关于V_req的选票(由于必须快速地运行,故需要该电压),而不接收V_opt或者V_limit。
本说明书所描述的过程或者过程流程中的某些步骤,自然地在本发明的其它步骤之前以实现如上所述的功能。但是,如果这种顺序或者序列并不改变本发明的功能的话,则本发明并不限于这些所描述的步骤的顺序。也就是说,应当认识到,在不脱离本发明的保护或者精神的基础上,一些步骤可以在其它步骤之前执行、之后执行或者并行地执行(基本上同时地执行)。在一些实例中,在不脱离本发明的基础上,可以省略或者不执行某些步骤。此外,诸如“其后”、“转而”、“接着”等等之类的词语,并不旨在限制这些步骤的顺序。这些词语仅仅只是用于引导读者遍历该示例性方法的描述。
另外,编程领域的普通技术人员能够编写计算机代码或者识别适当的硬件和/或电路,以便例如基于本说明书中的流程图和相关联的描述,没有困难地实现所公开的发明。
因此,对于充分地理解如何利用和使用本发明来说,并不认为是必需要公开特定的程序代码指令集或者详细的硬件设备。在上面的描述中,并结合描绘各个过程流程的附图,来更详细地解释了所主张的计算机实现的过程的创造性功能。
在一个或多个示例性方面,本文所描述功能可以用硬件、软件、固件或它们任意组合的方式来实现。当在软件中实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质上或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。
在本文档的上下文中,计算机可读介质是可以包含或存储计算机程序和数据,以便由计算机相关系统或方法使用或者结合计算机相关系统或方法来使用的电、磁、光或其它物理器件或单元。各种逻辑单元和数据存储可以以任何计算机可读介质的方式来体现,以便由指令执行系统、装置或设备使用或者结合该指令执行系统、装置或设备进行使用,该指令执行系统、装置或设备例如是基于计算机的系统、包含处理器的系统、或者是可以从该指令执行系统、装置或设备获取指令并执行这些指令的其它系统。在本文档的上下文中,“计算机可读介质”可以包括能够存储、传输、传播或者传送程序,以便由指令执行系统、装置或设备使用或者结合该指令执行系统、装置或设备进行使用的任何单元。
计算机可读介质可以是例如,但不限于:电、磁、光、电磁、红外或半导体系统、装置、设备或传播介质。计算机可读介质的更具体示例(非穷尽列表)包括下面的各项:具有一个或多个电线的电连接(电)、便携式计算机磁盘(磁)、随机存取存储器(RAM)(电)、只读存储器(ROM)(电)、可擦除可编程只读存储器(EPROM、EEPROM或闪存)(电)、光纤(光)和便携式压缩盘只读存储器(CDROM)(光)。应当注意,计算机可读介质甚至可以是纸质的,或者能在其上打印程序的其它适当介质,这是由于例如经由纸介质或其它介质的光扫描,可以电子地捕获该程序,随后以适当的方式进行编译、解释或者以其它方式进行处理(如果需要的话),并随后存储在计算机存储器中。
计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质二者,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质。举例而言,但非做出限制,这种计算机可读介质可以包括任何光盘存储器、磁盘存储器或其它磁存储设备、或者可以用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机进行存取的任何其它介质。
此外,可以将任何连接适当地称作计算机可读介质。举例而言,如果软件是使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、数字用户线路(“DSL”)或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术从网站、服务器或其它远程源传输的,那么同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术包括在所述介质的定义中。
如本文所使用的,磁盘(disk)和光盘(disc)包括压缩盘(“CD”)、激光盘、光盘、数字多用途光盘(“DVD”)、软盘和蓝光盘,其中磁盘通常磁性地复制数据,而光盘则用激光来光学地复制数据。上述的组合也应当包括在计算机可读介质的范围之内。
因此,虽然本文详细地描绘和描述了选定的方面,但应当理解的是,可以在不脱离本发明的精神和范围的基础上,对其做出各种替代和改变,如所附权利要求所定义的。
Claims (20)
1.一种用于优化便携式计算设备的个别子系统的功率使用的方法,所述方法包括:
确定针对所述便携式计算设备内的多个子系统的多个被投票的电压值,其中,所述多个子系统中的每一个子系统与共享功率域相关联,使得所述多个子系统中的每一个子系统被供应由所述共享功率域指定的相同的电压电平,并且所述多个子系统中的至少一个子系统是包括多个处理引擎的复用的子系统;
基于所述多个被投票的电压值来确定精简的电压值的集合,所述精简的电压值的集合包括三个电压电平;
根据包括所述三个电压电平的所述精简的电压值的集合,计算能量高效电压电平;
确定当前电压电平超过所述能量高效电压电平;
然后顺序地执行以下操作:
当每个子系统正操作在超过所述能量高效电压电平的所述当前电压电平时,基于所述能量高效电压电平,确定每个子系统的能量高效操作频率和功率衰竭持续时间;
当每个子系统正操作在超过所述能量高效电压电平的所述当前电压电平时,将每个子系统设置到其能量高效操作频率;
从所述多个处理引擎识别活跃的处理引擎的子集;
将所述共享功率域设置为所述能量高效电压电平;以及
在所述能量高效电压电平处,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理被分配给所述复用的子系统的工作负载,其中,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理所述工作负载增加所述复用的子系统的功率使用效率。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,至少一个子系统包括以下各项中的一项:照相机、显示器、通信总线、视频编码器、视频解码器和信号处理器。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:基于温度和所述能量高效电压电平中的至少一项来估计子系统的泄漏功率。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理所述工作负载还包括:将不在所述活跃的处理引擎的子集中的一个或多个处理引擎转换到功率衰竭状态。
5.根据权利要求4所述的方法,还包括:确定用于不在所述活跃的处理引擎的子集中的所述一个或多个处理引擎的优化的功率衰竭持续时间。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述便携式计算设备包括以下各项中的至少一项:移动电话、个人数字助理、寻呼机、智能电话、导航设备和具有无线连接或链路的手持计算机。
7.一种用于优化便携式计算设备的个别子系统的功率使用的计算机系统,所述系统包括:
处理器,其可操作用于:
确定针对所述便携式计算设备内的多个子系统的多个被投票的电压值,其中,所述多个子系统中的每一个子系统与共享功率域相关联,
使得所述多个子系统中的每一个子系统被供应由所述共享功率域指定的相同的电压电平,并且所述多个子系统中的至少一个子系统是包括
多个处理引擎的复用的子系统;
基于所述多个被投票的电压值来确定精简的电压值的集合,所述精简的电压值的集合包括三个电压电平;
根据包括所述三个电压电平的所述精简的电压值的集合,计算能量高效电压电平;
确定当前电压电平超过所述能量高效电压电平;
然后顺序地执行以下操作:
当每个子系统正操作在超过所述能量高效电压电平的所述当前电压电平时,基于所述能量高效电压电平,确定每个子系统的能量高效操作频率和功率衰竭持续时间;
当每个子系统正操作在超过所述能量高效电压电平的所述当前电压电平时,将每个子系统设置到其能量高效操作频率;
从所述多个处理引擎识别活跃的处理引擎的子集;
将所述共享功率域设置为所述能量高效电压电平;以及
在所述能量高效电压电平处,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理被分配给所述复用的子系统的工作负载,其中,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理所述工作负载增加所述复用的子系统的功率使用效率。
8.根据权利要求7所述的系统,其中,至少一个子系统包括以下各项中的一项:照相机、显示器、通信总线、视频编码器、视频解码器和信号处理器。
9.根据权利要求7所述的系统,其中,所述处理器还可操作用于:基于温度和所述能量高效电压电平中的至少一项来估计子系统的泄漏功率。
10.根据权利要求7所述的系统,其中,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理所述工作负载还包括:将不在所述活跃的处理引擎的子集中的一个或多个处理引擎转换到功率衰竭状态。
11.根据权利要求10所述的系统,其中,所述处理器还可操作用于:确定用于不在所述活跃的处理引擎的子集中的所述一个或多个处理引擎的优化的功率衰竭持续时间。
12.根据权利要求7所述的系统,其中,所述便携式计算设备包括以下各项中的至少一项:移动电话、个人数字助理、寻呼机、智能电话、导航设备和具有无线连接或链路的手持计算机。
13.一种用于优化便携式计算设备的个别子系统的功率使用的计算机系统,所述系统包括:
用于确定针对所述便携式计算设备内的多个子系统的多个被投票的电压值的单元,其中,所述多个子系统中的每一个子系统与共享功率域相关联,使得所述多个子系统中的每一个子系统被供应由所述共享功率域指定的相同的电压电平,并且所述多个子系统中的至少一个子系统是包括多个处理引擎的复用的子系统;
用于基于所述多个被投票的电压值来确定精简的电压值的集合的单元,所述精简的电压值的集合包括三个电压电平;
用于根据包括所述三个电压电平的所述精简的电压值的集合,计算能量高效电压电平的单元;
用于确定当前电压电平超过所述能量高效电压电平的单元;
用于当每个子系统正操作在超过所述能量高效电压电平的所述当前电压电平时,基于所述能量高效电压电平,确定每个子系统的能量高效操作频率和功率衰竭持续时间的单元;
用于当每个子系统正操作在超过所述能量高效电压电平的所述当前电压电平时,将每个子系统设置到其能量高效操作频率的单元;
用于从所述多个处理引擎识别活跃的处理引擎的子集的单元;
用于将所述共享功率域设置为所述能量高效电压电平的单元;以及
用于在所述能量高效电压电平处,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理被分配给所述复用的子系统的工作负载的单元,其中,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理所述工作负载增加所述复用的子系统的功率使用效率。
14.根据权利要求13所述的系统,其中,至少一个子系统包括以下各项中的一项:照相机、显示器、通信总线、视频编码器、视频解码器和信号处理器。
15.根据权利要求13所述的系统,还包括:用于基于温度和所述能量高效电压电平中的至少一项来估计子系统的泄漏功率的单元。
16.根据权利要求13所述的系统,其中,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理所述工作负载还包括:将不在所述活跃的处理引擎的子集中的一个或多个处理引擎转换到功率衰竭状态。
17.一种存储计算机程序的计算机可读介质,所述计算机程序可被处理器执行,以实现用于优化便携式计算设备的个别子系统的功率使用的方法,所述方法包括:
确定针对所述便携式计算设备内的多个子系统的多个被投票的电压值,其中,所述多个子系统中的每一个子系统与共享功率域相关联,使得所述多个子系统中的每一个子系统被供应由所述共享功率域指定的相同的电压电平,并且所述多个子系统中的至少一个子系统是包括多个处理引擎的复用的子系统;
基于所述多个被投票的电压值来确定精简的电压值的集合,所述精简的电压值的集合包括三个电压电平;
根据包括所述三个电压电平的所述精简的电压值的集合,计算能量高效电压电平;
确定当前电压电平超过所述能量高效电压电平;
然后顺序地执行以下操作:
当每个子系统正操作在超过所述能量高效电压电平的所述当前电压电平时,基于所述能量高效电压电平,确定每个子系统的能量高效操作频率和功率衰竭持续时间;
当每个子系统正操作在超过所述能量高效电压电平的所述当前电压电平时,将每个子系统设置到其能量高效操作频率;
从所述多个处理引擎识别活跃的处理引擎的子集;
将所述共享功率域设置为所述能量高效电压电平;以及
在所述能量高效电压电平处,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理被分配给所述复用的子系统的工作负载,其中,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理所述工作负载增加所述复用的子系统的功率使用效率。
18.根据权利要求17所述的计算机可读介质,其中,至少一个子系统包括以下各项中的一项:照相机、显示器、通信总线、视频编码器、视频解码器和信号处理器。
19.根据权利要求17所述的计算机可读介质,其中,所述实现所述方法的计算机程序还包括:基于温度和所述能量高效电压电平中的至少一项来估计子系统的泄漏功率。
20.根据权利要求17所述的计算机可读介质,其中,利用所述活跃的处理引擎的子集来处理所述工作负载还包括:将不在所述活跃的处理引擎的子集中的一个或多个处理引擎转换到功率衰竭状态。
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