[发明专利]电源芯片自适应供应以太网包交换芯片运行电压的方法及系统有效

专利信息
申请号: 201510673075.0 申请日: 2015-10-16
公开(公告)号: CN105376070B 公开(公告)日: 2018-12-07
发明(设计)人: 卢增辉 申请(专利权)人: 盛科网络(苏州)有限公司
主分类号: H04L12/10 分类号: H04L12/10
代理公司: 苏州威世朋知识产权代理事务所(普通合伙) 32235 代理人: 杨林洁
地址: 215021 江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 电源 芯片 自适应 供应 以太网 交换 运行 电压 方法 系统
【说明书】:

发明提供一种电源芯片自适应供应以太网包交换芯片运行电压的方法及系统,所述方法包括:识别以太网包交换芯片的等级,根据以太网包交换芯片等级获取其携带的SVB编码;将SVB编码转换为电源芯片所能识别的VID编码,电源芯片的供应电压取值范围覆盖以太网包交换芯片的运行电压值,VID[7:0]=8’b0110 0101+SVB[3:0],VID[7:0]表示VID编码,其为8位二进制数字,SVB[3:0]表示SVB编码,其为4位二进制数字,8’b0110 0101表示8bit二进制数字,其数值为0110 0101;驱动电源芯片按照VID编码对应的电压值为以太网包交换芯片供应电压。本发明通过将交换机芯片携带的SVB编码自动转换为电源芯片所能识别的VID编码,使得电源芯片自适应供应以太网包交换芯片运行电压,并保证稳定供压,该方案简洁、易于实现,节约成本。

技术领域

本发明涉及网络通信领域,尤其涉及一种电源芯片自适应供应以太网包交换芯片运行电压的方法及系统。

背景技术

随着以太网包交换芯片的集成度、工作频率越来越高,其功耗也成了一个不可忽视的问题。

如图1所示,以太网包交换芯片制造工艺中,为了实现节能,降低以太网包交换芯片的功耗,各大以太网包交换芯片厂商均推出了自己的低功耗技术,到目前为止,普遍采用SVB技术制造以太网包交换芯片;SVB(Selective Voltage Binning)技术是一项独特的低功耗技术,该技术根据以太网包交换芯片的工艺角(Process Corner)来定义实际的工作电压。具体如图3所示,对于快片(Fast Chip)采用较低的工作电压,而对于慢片(slow chip)则采用较高的工作电压。这样既能够提高慢工艺(Slow Process)情况下以太网包交换芯片的性能,又能减小快工艺(Fast Process)情况下以太网包交换芯片的功耗,从而达到以太网包交换芯片低功耗高性能的目标。

如此,以太网包交换芯片按其电压变化导致其类型多样化,相应的,为该以太网包交换芯片提供电压的电源芯片的工作方式也随之改变,尤为重要的是,现有技术中,由于以太网包交换芯片的运行电压值由4位的二进制SVB编码控制输入,而电源芯片的供电电压由8位的二进制VID编码控制输出,导致电源芯片不能自适应为以太网包交换芯片提供电压,通常情况下,由人工手动调节电源芯片的输出电压,以适应不同工艺制程的以太网包交换芯片,浪费人力资源,增加使用成本,且供电不稳定。

发明内容

本发明的目的在于提供一种电源芯片自适应供应以太网包交换芯片运行电压的方法及系统。

为实现上述发明目的之一,本发明一实施方式提供了一种电源芯片自适应供应以太网包交换芯片运行电压的方法,所述方法包括:识别所述以太网包交换芯片的等级,根据所述以太网包交换芯片等级获取其携带的SVB编码,所述SVB编码由4位二进制数字组成,所述SVB编码对应一组固定的电压值;

将所述SVB编码转换为电源芯片所能识别的VID编码,所述VID编码由8位二进制数字组成,每个所述VID编码对应一组固定的电压值;所述电源芯片的供应电压取值范围覆盖所述以太网包交换芯片的运行电压值,VID[7:0]=8’b0110 0101 + SVB[3:0],VID[7:0]表示VID编码,其为8位二进制数字,SVB[3:0]表示SVB编码,其为4位二进制数字,8’b01100101表示8bit二进制数字,其数值为0110 0101;

所述电源芯片按照所述VID编码对应的电压值为所述以太网包交换芯片供应电压。

作为本发明一实施方式的进一步改进,所述以太网包交换芯片根据其工艺角划分为16个等级,每个等级对应一组SVB编码,16个所述以太网包交换芯片的运行电压范围为0.88750V-0.98750V,步长为6.25mV 。

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