当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]1. 电源管理的状态Android的Linux内核为系统提供了4种电源状态,内核的源代码为其中的3种定义了名字和对应的宏定义,名字定义在kernel/power/suspend.c中:[cpp] view plai

1. 电源管理的状态

Android的Linux内核为系统提供了4种电源状态,内核的源代码为其中的3种定义了名字和对应的宏定义,名字定义在kernel/power/suspend.c中:

[cpp] view plain copyconst char *const pm_states[PM_SUSPEND_MAX] = {

#ifdef CONFIG_EARLYSUSPEND

[PM_SUSPEND_ON] = “on”,

#endif

[PM_SUSPEND_STANDBY] = “standby”,

[PM_SUSPEND_MEM] = “mem”,

};

对应的宏定义在:include/linux/suspend.h中:

[cpp] view plain copytypedef int __bitwise suspend_state_t;

#define PM_SUSPEND_ON ((__force suspend_state_t) 0)

#define PM_SUSPEND_STANDBY ((__force suspend_state_t) 1)

#define PM_SUSPEND_MEM ((__force suspend_state_t) 3)

#define PM_SUSPEND_MAX ((__force suspend_state_t) 4)

很奇怪的是,第四种状态(disk)没有具体的定义,而是硬编码在代码中,不明白为什么会这样做,至少我现在看的版本是这样(2.6.35),这种就是所谓的suspend to disk或者叫hibernate。不过这不是重点,再说,目前也很少有Android的设备支持hibernate。

顾名思义:

PM_SUSPEND_ON -- 设备处于全电源状态,也就是正常工作状态;

PM_SUSPEND_STANDBY -- 设备处于省电状态,但还可以接收某些事件,具体的行为取决与具体的设备;

PM_SUSPEND_MEM -- suspend to memory,设备进入睡眠状态,但所有的数据还保存在内存中,只有某些外部中断才可以唤醒设备;

目前,大多数的Android设备都只支持其中的两种:PM_SUSPEND_ON 和 PM_SUSPEND_MEM,所以下面的讨论说道suspend的地方,均是指PM_SUSPEND_MEM。

2. Early Suspend、Late Resume

Early Suspend和Late Resume是Android在标准Linux的基础上增加的一项特性。当用户空间的向内核请求进入suspend时,这时候会先进入early suspend状态,驱动程序可以注册early suspend的回调函数,当进入该状态时,内核会逐一地调用这些回调函数。例如显示屏的驱动程序通常会注册early suspend,在他的回调函数中,驱动程序会把屏幕和背光都关闭。在这种状态下,所有的后台进程都还在活动中,该播放歌曲的播放歌曲,该下载数据的依然在下载,只是显示屏不良而已。进入early suspend状态以后,一旦所有的电源锁(wake lock)被释放,系统马上会进入真正的suspend流程,直到最后系统停止工作,等待外部事件的唤醒。

 


图2.1 电源状态的转换

3. Android的电源锁机制:wake lock

Android相比标准的Linux内核,在电源管理中加入了wake lock机制。一旦申请了某种类型的锁,电源管理模块将会“锁住”某一种电源状态,目前,Android提供了两种类型的锁:

WAKE_LOCK_SUSPEND -- 阻止系统进入suspend状态;

WAKE_LOCK_IDLE -- 阻止系统进入idle状态;

wake lock也可以设定超时,时间一到,自动释放该锁。

有关wake lock的代码在:kernel/power/wakelock.c中。

4. 电源状态迁移

内核启动完成以后,电源管理系统会在sysfs文件系统中建立3个文件:

/sys/power/state

/sys/power/wake_lock

/sys/power/wake_unlock

电源状态的迁移首先由用户空间的应用程序发起,当系统应用检测到一定时间内没有用户活动后(例如触摸屏、按键),可以向/sys/power /state文件写入相应的电源状态名称(请参考第一节内容),如果写入“mem”,将会触发内核启动suspend的流程,内核将会按照图2.1进行状态的迁移。应用程序也可以通过/sys/power/wake_lock申请一个WAKE_LOCK_SUSPEND 类型的锁,相应地,通过/sys/power/wake_unlock则可以释放一个锁。内核在进入suspend之前如果检测到某个锁没有释放,则会放弃本次的suspend过程,直到这个锁释放为止。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭