電源管理的Linux技術(shù)實(shí)施應(yīng)用在便攜式動(dòng)態(tài)設(shè)備
在嵌入式Linux DPM下的實(shí)際機(jī)制包括以下API,如dpm_set_os()(內(nèi)核)、assert_constraint()、remove_constraint ()和set_operating_state()(內(nèi)核和驅(qū)動(dòng)程序)、set_policy()和set_task_state()(經(jīng)系統(tǒng)的用戶級(jí)調(diào)用)以及/proc接口。
對(duì)實(shí)時(shí)性能的影響
迄今為止,調(diào)整CPU電壓和頻率對(duì)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性能而言依然是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。任何參數(shù)的改變都將導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,重新鎖定鎖相環(huán)和其它動(dòng)態(tài)時(shí)鐘機(jī)制也需要相應(yīng)的時(shí)間,這兩個(gè)因素將使系統(tǒng)的響應(yīng)出現(xiàn)長(zhǎng)延時(shí)(有時(shí)達(dá)到數(shù)十毫秒),在此期間,CPU既不能執(zhí)行計(jì)算操作,也不能對(duì)外部事件(中斷)做出響應(yīng)。
TI的 OMAP、英特爾的Xscale和IBM的PowerLP等嵌入式處理器能夠在十幾毫秒的延時(shí)內(nèi)調(diào)整頻率,在數(shù)十毫秒的延時(shí)內(nèi)改變電壓,而且所有這些動(dòng)作都不會(huì)中斷系統(tǒng)的操作,從而允許實(shí)現(xiàn)更大膽和更精確的節(jié)電機(jī)制。例如,在處理MPEG視頻幀或IP語(yǔ)音包的過(guò)程中可以降低電壓和頻率。
實(shí)時(shí)性能面臨的一個(gè)更普遍的挑戰(zhàn)是,如何在睡眠模式期間對(duì)中斷做出響應(yīng)。雖然通過(guò)編程,大多數(shù)片上外圍元件在收到中斷之后都可以喚醒系統(tǒng),但開(kāi)發(fā)者必須謹(jǐn)慎地定義用于喚醒設(shè)備的機(jī)制,并把整個(gè)系統(tǒng)的延時(shí)和存儲(chǔ)器類(lèi)別考慮在內(nèi),以確保處理中斷的執(zhí)行時(shí)間和用戶空間對(duì)事件的響應(yīng)(優(yōu)先延時(shí))。
向嵌入式Linux發(fā)展的趨勢(shì)
理想情況下,用戶既無(wú)需知道也無(wú)需關(guān)心支撐其手持設(shè)備的底層操作系統(tǒng)?,F(xiàn)在,設(shè)備制造商對(duì)操作系統(tǒng)有了更多的選擇余地。雖然微軟一直非常重視品牌,但 Windows系列操作系統(tǒng)進(jìn)入手持設(shè)備市場(chǎng)(如蜂窩電話)的規(guī)模卻落后于Symbian和Brew,也落后于嵌入式Linux。設(shè)備制造商轉(zhuǎn)向Linux的原因之一是可以利用標(biāo)準(zhǔn)的電源管理技術(shù)替代專(zhuān)有技術(shù),這樣既能達(dá)到更快的上市時(shí)間,同時(shí)又能滿足終端用戶和運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)需求。
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