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5.4 低功耗技术

a.控制工作频率:降低频率增大数据路径宽度,动态频率调整,门控时钟(时 b.减少电容负载:使用几何尺寸更小的逻辑门,其电容负载较小,功率也随之 c.降低工作电压:动态改变工作电压、零操作电压(直接关闭系统中一部分的
单选题 中等 笔试真题单选

参考答案

正确答案:上述三种方式均为降低功耗的有效方法,但需注意具体描述中的细节。选项a的“降低频率增大数据路径宽度”表述不准确:降低频率本身直接降低功耗,但增大数据路径宽度通常增加负载电容,可能抵消频率降低的收益,正确做法是并行处理以允许降频而不增加数据路径宽度。正确理解应为:通过门控时钟降低有效频率、采用多阈值电压单元平衡性能与漏电、动态频率调整等。选项b正确:减小逻辑门几何尺寸可降低栅极电容和互连电容,从而减少动态功耗与漏电功耗,但需注意先进工艺下漏电增大。选项c正确:动态电压频率调整(DVFS)是常用技术,零操作电压(如电源门控)可彻底关闭模块,减少静态功耗。三种方法分别对应动态功耗公式中的F、C、V^2。易错点:混淆动态功耗与静态功耗;忽略降频时需调整数据路径宽度以保证吞吐量;认为降低电压可无条件降低功耗,实际需考虑亚阈值漏电增加和时序裕量。

涉及知识点

  • 动态功耗公式P=KFCV^2
  • 门控时钟与动态频率调整
  • 尺寸减小对电容的影响
  • 电源门控与动态电压频率调整
  • 功耗的静态与动态成分区分
  • 降频与数据路径宽度的权衡
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