ENERGY EFFICIENT VMIN ARCHITECTURE FOR SHARED POWER RAILS

Various embodiments include methods performed by a processor for managing voltage droop margins of a power distribution network (PDN). Various embodiments may include receiving, by a processor from a first client powered by a shared power rail within the PDN, a first requested performance corner, re...

Ausführliche Beschreibung

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Hauptverfasser: SEVERSON, Matthew, GEMAR, Jeffrey, DIBBAD, Vijayakumar Ashok, BHELAVE, Nikhil Ashok
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:Various embodiments include methods performed by a processor for managing voltage droop margins of a power distribution network (PDN). Various embodiments may include receiving, by a processor from a first client powered by a shared power rail within the PDN, a first requested performance corner, receiving, by the processor from a second client powered by the shared power rail, a second requested performance corner, determining by the processor a first peak current value based on the first requested performance corner, determining by the processor a second peak current value based on the second requested performance corner, determining by the processor a system voltage droop margin based on the first peak current value, the second peak current value, and an impedance value of the PDN, and adjusting a voltage of the shared power rail based on the system voltage droop margin. Divers modes de réalisation comprennent des procédés mis en œuvre par un processeur pour gérer des marges de chute de tension d'un réseau de distribution d'énergie (PDN). Divers modes de réalisation peuvent comprendre la réception, par un processeur en provenance d'un premier client alimenté par un rail d'alimentation partagé à l'intérieur du PDN, d'un premier coin de performance demandé, la réception, par le processeur en provenance d'un second client alimenté par le rail d'alimentation partagé, d'un second coin de performance demandé, la détermination par le processeur d'une première valeur de courant de crête sur la base du premier coin de performance demandé, la détermination par le processeur d'une seconde valeur de courant de crête sur la base du second coin de performance demandé, la détermination par le processeur d'une marge de chute de tension de système sur la base de la première valeur de courant de crête, de la seconde valeur de courant de crête et d'une valeur d'impédance du PDN, et l'ajustement d'une tension du rail d'alimentation partagé sur la base de la marge de chute de tension de système.