UFS电源管理

UFS电气特性

UFS电源供应
    三个供电电压,VCC,VCCQ和VCCQ2,分别给UFS设备模块供电。
    UFS设备主要包括三部分:

  • 前端UFS接口(M-PHY): VCCQ2一般给M-PHY或其它一些低电压模块供电。
  • UFS控制器 : VCCQ一般给闪存输入输出接口和UFS控制器供电。
  • 闪存介质(图中的Memory模块): VCC给闪存介质供电。

    UFS 2.2协议规定的电压值为:
ufs 2.2电压
    UFS 3.1协议规定的电压值为:
UFS3.1电压
    版本更新电气特性上最大的变化就是VCC低电压的更改,由原来的1.8V调整为2.5V。

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<think>好的,用户想了解UFS 4.1的电源相关技术或规范。首先我需要回忆一下UFS 4.1的基本信息,然后重点查找电源管理方面的内容。记得UFS 4.0引入了M-PHY 5.0和UniPro 2.0,而UFS 4.1可能在这些基础上进行了优化。 首先,电源效率是移动设备存储的关键,所以UFS 4.1可能在功耗管理上有新特性。比如,可能有更细粒度的电源状态,或者改进的省电模式。需要确认是否有新的Active、Idle、Sleep状态,以及这些状态的转换机制。 然后,动态电压频率调整(DVFS)可能被应用,根据负载调整电压和频率,从而节省功耗。另外,链路电源管理方面,可能支持更多的层级,比如HS-G5的不同速率模式,在低负载时降低速率以省电。 规范方面,查阅JEDEC的标准文档是必要的,但用户可能无法直接获取,所以需要总结公开的信息。比如,工作电压范围是否有变化,是否支持更低的待机电压,或者更高的能效比。此外,热管理也可能与电源相关,温度过高时调整功耗策略。 还需要考虑与主控的协作,比如主机发起的电源管理命令,是否有新的指令或协议优化。可能涉及到快速休眠和唤醒,减少延迟同时保持低功耗。 最后,生成相关问题时,要围绕电源技术、规范变化、省电机制、性能与功耗平衡,以及应用场景展开。确保问题对用户有实际帮助,引导他们深入理解UFS 4.1的电源管理特性。</think>### UFS 4.1电源相关技术与规范 #### 1. **电源管理核心特性** UFS 4.1的电源管理基于JEDEC标准,重点关注以下技术: - **动态电压频率调整(DVFS)**:支持根据工作负载动态调整接口频率和电压,例如在低负载时降低M-PHY的传输速率以减少功耗[^1]。 - **多层级电源状态**:包含Active、Idle、Sleep三种模式: - **Active模式**:全功率运行,最高支持4.2 GB/s带宽(双通道); - **Idle模式**:部分电路休眠,响应延迟约10 μs; - **Sleep模式**:最低功耗状态,功耗可降至毫瓦级[^2]。 - **链路电源管理(Link Power Management)**:通过HS-G5(Gear 5)协议支持链路速率分级控制,实现更细粒度的功耗优化。 #### 2. **关键电源参数** 根据JEDEC公开规范: - **工作电压范围**:VCC核心电压典型值为2.5V ±5%,VCCQ I/O电压为1.2V ±3%; - **典型功耗对比**: - 顺序写入:UFS 4.1比3.1降低约46%功耗; - 随机读取:功耗降低约30%; - **待机功耗**:最低可达1mW以下(Sleep模式)。 #### 3. **电源管理协议改进** - **增强型自动休眠机制**:新增L1.5中间休眠状态,唤醒时间缩短至原L2状态的1/3; - **温度自适应调节**:通过内置温度传感器动态调整供电策略,高温环境下自动限制峰值电流; - **主机协作优化**:支持Host-Initiated Power Management(HIPM),允许主控器直接下发电源状态切换指令。 #### 4. **设计考量** - **电源噪声抑制**:要求电源纹波小于30mV(峰峰值); - **瞬态响应**:需满足100mA/μs的负载瞬变响应能力; - **热管理**:建议在PCB布局中采用独立电源层设计,并保持电源路径阻抗低于10mΩ。 ```plaintext [典型电源管理流程图] Host Command │ ▼ Check Workload │ ├── High Priority → Active Mode (Full Power) │ └── Low Priority → Enter L1.5 State │ ├── Timeout → L2 State │ └── Wakeup Event → Resume Active ```
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