中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-8页 |
第一章 引言 | 第8-14页 |
·嵌入式系统 | 第8-9页 |
·低功耗研究的必要性 | 第9-10页 |
·低功耗技术的应用 | 第10-11页 |
·功耗的发展现状 | 第11-12页 |
·低功耗设计方法概述 | 第12-13页 |
·论文组织 | 第13-14页 |
第二章 嵌入式硬件的低功耗技术 | 第14-28页 |
·集成电路的功耗分析 | 第14-16页 |
·动态功耗 | 第14-16页 |
·静态功耗 | 第16页 |
·嵌入式处理器的低功耗设计 | 第16-24页 |
·微处理器功耗分析 | 第17-18页 |
·超标量RISC处理器 | 第18-20页 |
·存储器高速缓存cache的低功耗设计 | 第20-21页 |
·门控时钟 | 第21-22页 |
·动态电压缩放技术 | 第22-24页 |
·多核技术的应用 | 第24页 |
·外围设备的低功耗设计 | 第24-27页 |
·显示及背光 | 第24-26页 |
·接口驱动电路的低功耗设计 | 第26页 |
·存储器分区访问 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 嵌入式软件的低功耗技术 | 第28-38页 |
·编译优化 | 第28-29页 |
·减少冗余代码以及I/O功耗优化技术 | 第28-29页 |
·操作替换 | 第29页 |
·应用软件的编写 | 第29-30页 |
·电源管理机制 | 第30-32页 |
·高级电源管理A P M | 第30-31页 |
·高级配置与电源接口ACPI | 第31-32页 |
·动态电源管理DPM(Dynamic Power Management) | 第32-36页 |
·硬件平台对动态电源管理的支持 | 第33页 |
·动态电源管理构架描述 | 第33-35页 |
·DPM策略概述 | 第35-36页 |
·动态电压调节技术 | 第36-37页 |
·动态电压调节DVS | 第36-37页 |
·DPM与DVS的比较 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章Linux操作系统的低功耗改造 | 第38-52页 |
·基于ARM核的Intel XScale嵌入式系统 | 第38-42页 |
·PXA250 的结构及特点 | 第38-40页 |
·时钟 | 第40-41页 |
·电源管理模块 | 第41-42页 |
·Linux操作系统简介 | 第42-48页 |
·Linux作为嵌入式操作系统的优势 | 第42-43页 |
·Linux 内核的组成 | 第43-44页 |
·进程管理 | 第44-46页 |
·Linux的进程调度 | 第46-48页 |
·Linux操作系统的低功耗改进 | 第48-51页 |
·Linux模块概念 | 第48页 |
·Linux内核的低功耗改进 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 内核的编译移植及测试 | 第52-61页 |
·验证的系统平台 | 第52页 |
·在Skyeye上模拟Lubbock开发板 | 第52-55页 |
·功耗控制的驱动程序的设计 | 第55-57页 |
·测试程序的设计 | 第57-59页 |
·测试结果及分析 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
结语 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
致谢 | 第64页 |