Мощные Подготовка
Современные электронные системы все больше и больше зависит от контроля глобальных переменных системы, или системы зондирования, для обеспечения конкурентоспособного уровня производительности. Эти параметры, такие как температура, давление, сила тока и напряжения, его необходимо контролировать, чтобы все больше и больше требуют допуски по мере увеличения производительности системы. Сложность схемы необходимо управлять или настраивать эти глобальные уровне системы параметров растет быстрее, чем производительность сигнал путь и становится сдерживающим фактором в разработке системы.
До сих пор основное внимание при разработке системы было увеличение производительности DataPath - перемещать большее количество битов. Традиционные методы для выполнения этого хорошо известны и включают в себя использование с тонкими чертами полупроводникового производства с целью сокращения времени переключения транзистора и параллельно DataPath структур.
Однако, как система DataPath скорость передачи данных возросла, сложность схемы управления необходимо контролировать DataPath производительность возросла в еще большей скоростью. Причины этого различны. Как скорость передачи данных возросла, соответственно, меньшие окна времени для контрольных функций, с тем чтобы сохранить тот же BER. Кроме того, как BER цели сводятся требования, предъявляемые к cantrol из DataPath производительности все более строгие допуски увеличивается спрос на контрольных функций. С ростом производительности DataPath и снижение скорости BER целей системы допусков к изменению глобальных параметров системы, такие как напряжения питания и температуры, значительно сокращены.
Однако, поскольку эти увеличения скорости передачи данных, управления схемой необходимые для смещения лазерного диода увеличивается в геометрической прогрессии. Эта схема должна контролировать мощность лазерного диода на все более жесткие допуски для удовлетворения требований BER. Кроме того, он также должен компенсировать температурные изменения, а также производство изменение лазерного диода и другие компоненты.
Все эти факторы привели к значительному увеличению проблем, связанных с управлением и предвзятость в современных системах на том месте, где конструкция систем управления в настоящее время является ограничивающим фактором в разработке системы. Дизайнеры теперь должны скорректировать свои методы проектирования к этой новой реальности.
Как дизайнеры сталкиваются с все более сложными проблемами цепи управления - основной узким местом в системе дизайн - новые подходы к разработке системы будет необходимо.
Из-за сложности этих схем - и из-за многих переменных на уровне системы нуждающихся, которые подлежат контролю, или, точнее, компенсировать - моделирование само по себе не будет достаточным. Большинство глобальных переменных на уровне системы представят недетерминированных поведение и не могут быть смоделированы.
Для того, чтобы решать эти проблемы дизайна, схема дизайнеры нужно искать пути создания адаптивной компенсации в цепях управления для настройки поведения схемы для удовлетворения целевых показателей в течение срока действия системы. Дизайнеры должны смотреть на несколько методов, чтобы решить эти проблемы дизайна. Smart датчики могут быть включены в схемы управления для обеих смысле изменения в глобальном уровне системы, параметры и настройки управляющих сигналов для компенсации этих изменений.
Кроме того, сетевые адаптивных схем управления можно настроить на системном уровне производительности в зависимости от местного изменения параметров. Рассмотрим, например, адаптивные схемы, чувства увеличилось потребление электроэнергии в локальный модуль, уменьшает ток смещения, чтобы снизить его энергопотребление и передает эту корректировку схемы управления в прилегающих модуля. Последняя схема управления может увеличить предвзятости и мощь, чтобы компенсировать снижение производительности в первый модуль, что позволит получить максимальную общую производительность системы.
Перестраиваемые схемных элементов, таких как цифровые потенциометры, можно регулировать чувство и аналоговые элементы в цепях управления, чтобы компенсировать изменения в схеме производительности за счет дрейфа в ключевых компонентов или в связи с изменением глобальных параметров системы. Перестраиваемые элементов схемы питания могут быть использованы для поддержания выходного напряжения или тока в точности весьма экономически эффективным образом. Дрейф в выходной уровень зондирования, а также настраиваемые схемы используются для структур повторного смещения контроля, чтобы компенсировать это изменение.
Сложность контроля и смещения элементов в современных системах прежнему будет ограничивающим фактором для системного времени выхода на рынок. Дизайнеры необходимо будет адаптировать новый подход к разработке системы для решения этой задачи. Перестраиваемые компоненты, которые разумно смысл критических параметров и изменения структуры схемы управления для поддержания целей производительность системы будет иметь решающее значение для успеха ..
Лу Динардо является президентом и главным исполнительным директором Xicor инк Милпитас, Калифорния