“以太網為何如此耗電?”是一個很常見的問題。典型的有功功率10/100 Mbps 以太網物理層(PHY)收發(fā)器耗電為110mW~300mW,而10/100/1000Mbps千兆以太網PHY耗電為450mW~1000mW。以太網PHY成為板上的最大耗電大戶,以及評估封閉系統熱量平衡重要的考量因素,這種情況也并不罕見。目前,已有多種概念化的以太網用低功率模型能夠降低整體系統功率。本文將介紹兩種廣受歡迎的功耗節(jié)約功能,其能夠實現更低的系統溫度以及更少的功率成本。
節(jié)能以太網
節(jié)能以太網(EEE),如電氣電子工程師學會(IEEE) 802.3az所定義的,指在低通道利用率時消除空閑信號傳遞的PHY及介質訪問控制(MAC)。如圖1所示,當發(fā)送器在“平靜”時間禁用時,EEE能夠實現低功耗期間,并伴有短刷新周期。這些平靜時間通過避免在活動鏈路持續(xù)傳輸空閑信號這樣的浪費性動作實現節(jié)約能耗,同時刷新周期能夠確保鏈路的存在,以及PHY內部以及PHY之間的計時保持在有效狀態(tài)。
圖1:EEE狀態(tài)流程圖
當出現傳輸數據時,PHY的MAC信號就會退出EEE狀態(tài),EEE模式就會透明地呈現給更更高層級。PHY將退出低功耗模式,并傳輸空閑電碼組,以使遠端設備退出低功耗模式。
遠程喚醒
遠程喚醒(WOL)能夠使以太網PHY保持在活動狀態(tài),同時通過啟用系統的后端組件(處理器、微控制器(MCU)、專用集成電路 (ASIC)或其他組件)節(jié)約能耗,以選擇性的進行電源休眠。當以太網PHY收到已知的魔術包時,就會喚醒這類后端組件。
當系統擁有明確定義的觸發(fā)喚醒用WOL刺激時,WOL機制能夠在保持以太網收發(fā)器處于喚醒狀態(tài)的同時,讓工程師節(jié)約整體系統的功耗。WOL有多種不同的實現方法,具體見應用說明“DP83822遠程喚醒。”
圖2所示為以太網PHY在發(fā)送喚醒信號前會監(jiān)控入口包的魔術模式機制。
圖2:WOL魔術包范例
現在,您已經了解兩種使用以太網PHY節(jié)約功耗的方法,您打算在系統中使用哪一種呢?