摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
·背景 | 第11-12页 |
·嵌入式系统 | 第11页 |
·嵌入式系统功耗 | 第11-12页 |
·功耗管理 | 第12页 |
·研究价值 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-14页 |
·论文研究内容及特色 | 第14页 |
·论文章节安排 | 第14-15页 |
第二章 功耗管理技术概述 | 第15-24页 |
·功耗管理技术基本原理 | 第15-17页 |
·DPM | 第17-19页 |
·DVFS | 第19-21页 |
·电源管理框架PMA | 第21-23页 |
·常见系统功耗管理构架举例 | 第22-23页 |
·目前PMA 不足之处 | 第23页 |
·本章小节 | 第23-24页 |
第三章 嵌入式系统电源管理策略研究 | 第24-46页 |
·基于任务分解的策略背景 | 第24页 |
·任务分解 | 第24-28页 |
·任务分类 | 第24-27页 |
·任务分解研究 | 第27-28页 |
·实验硬件环境 | 第28-33页 |
·PMU 寄存器 | 第28-29页 |
·PMU 监测事件及其应用举例 | 第29-31页 |
·实验软件设计 | 第31-33页 |
·基于任务分解的DVFS 策略 | 第33-44页 |
·策略思想 | 第33-34页 |
·功耗节省与性能损失的度量 | 第34-35页 |
·策略描述 | 第35-43页 |
·实验结果及分析 | 第43-44页 |
·本章总结 | 第44-46页 |
第四章 嵌入式系统动态电源管理DPM 框架研究 | 第46-68页 |
·DPM 需求 | 第46-47页 |
·DPM 构架概述 | 第47-52页 |
·DPM 策略(policy)框架结构 | 第48页 |
·操作点(operation point) | 第48页 |
·操作状态 | 第48-50页 |
·设备功耗约束条件和操作点集合 | 第50页 |
·策略和策略管理 | 第50-51页 |
·设备约束管理描述 | 第51-52页 |
·基于嵌入式LINUX 的DPM 系统的实现 | 第52-66页 |
·DPM 的数据结构 | 第53-58页 |
·DPM 核工作流程 | 第58-62页 |
·DPM 设备约束条件间notify 机制 | 第62-65页 |
·DPM UI 用户接口 | 第65-66页 |
·DPM 架构评价 | 第66-68页 |
第五章 基于事件驱动的电源管理框架 | 第68-103页 |
·INTEL XSCALE PXA270 硬件电源管理特性 | 第68-70页 |
·重启管理器 | 第68-69页 |
·时钟管理器 | 第69页 |
·功耗管理器 | 第69-70页 |
·电压管理器 | 第70页 |
·基于事件驱动的电源管理框架 | 第70-101页 |
·用户使用模式usage model | 第71页 |
·设计思想概述 | 第71-74页 |
·事件命令管理模块Event & Command Manager | 第74-78页 |
·功耗模式管理模块power mode management | 第78-85页 |
·动态调压调频模块DVFM | 第85-92页 |
·系统数据监测模块system monitor | 第92-97页 |
·策略管理模块policy manage | 第97-101页 |
·本章总结 | 第101-103页 |
第六章 总结与展望 | 第103-105页 |
·总结 | 第103页 |
·展望 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-111页 |
攻硕期间取得的成果 | 第111-112页 |