[发明专利]便携设备中上下文辅助热量管理机制有效
| 申请号: | 201611233208.3 | 申请日: | 2016-11-25 |
| 公开(公告)号: | CN107015611B | 公开(公告)日: | 2020-09-15 |
| 发明(设计)人: | K·科贾格兹;J·布伦德尔 | 申请(专利权)人: | 英特尔IP公司 |
| 主分类号: | G06F1/20 | 分类号: | G06F1/20 |
| 代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 | 代理人: | 龙淳 |
| 地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 便携 设备 中上 下文 辅助 热量 管理机制 | ||
本文描述了设备中热量管理方案实现的技术。具体地,查询表或者LUT(lookup table)被配置成包括信息数据集(比如,用户属性数据,网络属性数据)以及相应的推荐热节流模式。在常规设备操作期间,检测设备内部/外部条件,并且使用(来自LUT)相应的热节流模式。在某些实施方式中,使用优化算法代替所述LUT。
背景技术
无线移动通信技术使用各种标准和协议在基站和无线通信设备间传输数据。在诸如LTE或5G系统的3GPP无线接入网络(RAN)中,基站可以包括演进通用陆地无线接入网络B(E-UTRAN)节点B(也通常表示为演进节点B,增强节点B,eNodeB或者eNB)和/或在EUTRAN中的无线网络控制器(RNC),其与被称为用户设备(UE)的无线通信设备进行通信。
即将来临的5G通信标准可显著增加移动手持设备的数据业务。换句话说,通信设备可能需要更高的动态功率消耗以适应10倍的数据接收和负载处理的负载量的增加。与此同时,由于更低的晶体管阈值电压和减少的沟道长度,漏电流可能也显著增加。因此,在动态功率和漏电功率的组合跳(combined jump)可能导致相对于片上系统(SoC)面积的能量密度的增加。
所有这些要素对芯片设计和整个系统提出了严格限制。智能热节流方法可以用来保证设备的可持续的操作,而不会引发热耗散。热耗散由动态功率、漏电功率和温度之间的交叉耦合效应触发。包括动态和漏电的总功率最初有助于导致更高的结点温度的芯片自发热。随着结点温度的提高,漏电功率以指数方式增加,导致更高的总功率,这反过来促进进一步发热。
漏电流和温度之间正向反馈回路本质上是闭合的。现今这个约束条件非常严苛,以至于在移动设备仍处于温和热量环境或者设备外表温度的正常使用情况下很容易被触发。由此,需要有效的热量管理系统以克服这些挑战,超越仅仅依靠温度传感器和电子电流监视器的现有技术方法。
附图说明
图1示出了实现便携式设备中上下文辅助(context-assist)热量管理模块(SoC)的示例情形。
图2是利用如当前实施方式所描述的上下文辅助热量管理模块或SoC的便携设备收发器的示例性示意框图。
图3是如当前实施方式所描述的上下文辅助热量管理模块的实施方式的示例性示意框图。
图4示出了如当前实施方式所描述的LUT配置的示例性过程。
图5示出了如当前实施方式所描述的实现调制解调器热量管理方案的示例性过程。
图6示出了根据当前实施方式的利用调制解调器热量管理的设备的示例性系统。
图7示出了根据当前实施方式的利用调制解调器热量管理的示例性设备。
具体实施方式
本文描述了在设备中实现上下文辅助热量管理方案的技术。具体的,查询表(LUT)被配置成包含信息数据集以及与信息数据集相应的推荐的热节流模式。
基于LUT选择节流模式是一种实施方式。另一种选择节流模式的实施方式是在能够根据给定条件(比如,QoS,温度)和属性(profile)输入动态计算最优节流方法的热量管理模块中使用优化算法。
所述信息数据集可以进一步包括:诸如用户使用的应用的、使用的时长以及使用产生的功率等等的用户属性数据;基于由UE向eNB感知和报告的CQI(3GPP LTE,信道质量指示器)的网络属性数据;数据分组数量以及eNB对UE的调度偏好,UE(用户设备)从eNB接收的信号质量(比如,SNR,信噪比),UE用于eNB连接的的发送功率水平(历史)。网络属性数据可以包括在连接基站中的发送功率和数据业务量,发送功率的持续时间等等。网络属性数据也可以包括数据传输调度量,以及特定基站的标识。例如在3GPP中,所提供的小区ID可以用来识别特定基站。这些标识符可以保存在诸如用于捕获和构建属性信息的LUT之类的存储器中。诸如环境温度的环境属性数据在设备的特定地理位置。
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