当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读] 在WinCE4.0之前电源管理工作是由GWES来实现的。( GWES:Graphics,Windows and Events Subsystem.图形,窗口和事件子系统.主要负责图形输出和用户交互)。但GWES提供的电源管

 在WinCE4.0之前电源管理工作是由GWES来实现的。( GWES:Graphics,Windows and Events Subsystem.图形,窗口和事件子系统.主要负责图形输出和用户交互)。但GWES提供的电源管理模块功能过于粗糙死板:所有子设备只能有On和Suspend状态,应用程序无法得到任何状态转换通知,等等……直到WinCE4.0才引入了电源管理模块用以替代GWES中的电源管理功能。

电源管理模块实体是一个动态链接库pm.dll来实现的。电源管理模块的代码结构是分层的,MDD+PDD。MDD是抽象公共库,一般不需要改动,PDD是平台相关,主要改动都在PDD。针对平台特性,微软提供了2种类型PDD示例.一种是default,另外一种是pda版本的,这都可以在源代码里面找到的。默认的情况,使用的是default。如果要使用pda版本的,需要在系统中指定环境变量SYSGEN_PM_PDA。

default和pda版本的主要区别在与对系统电源状态的定义上面:

default版本定义了4种状态:On, UserIdle, SystemIdle, Suspend;

PDA版本定义了On, ScreenOff, Unattended, Resume, Suspend。

default版本的简单描述:UserIdle状态是描述用户在使用但没有操作,比如阅读.SystemIdle状态描述用户停止使用,但系统仍然工作,比如文件传输。

PDA版本简单描述:ScreenOff状态描述用户请求把屏幕背灯关闭。是用户主动关闭的情况,区别于UserIdle,UserIdle是自动的。Unattended状态表示后台工作,用户不会对其察觉的情景,比如ActiveSync每5分钟唤醒系统同步,然后继续suspend; Resume状态描述唤醒后情景,比如唤醒后在指定时间内决定转到哪个状态,否则继续suspend。

上面说的是系统也就是CPU所处于的几种状态,下面来说说外部设备的状态。在微软里,设备的电源状态被定义了如下几种:D0,D1,D2,D3,D4,分别代表Full on,Low on, Standby, Sleep, Off这5个状态。

上面主要是介绍了两个状态,一个是CPU的,一个是设备的。下面我们再来说说电源管理模块。电源管理模块也就是pm.dll的功能可以从两

个方面来理解:一个是对设备驱动,一个是对应用程序。也就是说设备驱动可以通过电源管理模块来管理改设备的电源状态,应用程序也可以通关电源管理模块来实现一定的功能,它们都有各自的API函数。

下面我们就来看看对与设备驱动的电源管理的实现。

通过上面我们已经知道设备可以有D0-D4五种状态,那么实现了电源管理的设备驱动就可以智能的管理该设备的电源状态也可以理解为工作状态。电源管理模块对设备驱动提出了一个规范和架构,满足规范的驱动纳入电源管理.对于流驱动控制的设备,要支持电源管理要满足的条件,简单来说有:

1.声明自己是支持电源管理的(就是在注册表里有相应的Iclass值)。

"IClass" = "{A32942B7-920C-486b-B0E6-92A702A99B35}" ; GUID for generic power-managed devices

2.驱动中实现电源管理模块所要求的IOCTL

3.驱动加载时候要汇报所支持的电源状态和相关特征.

4.***_PowerDown和***_PowerUp接口接收系统休眠和唤醒通知.

电源管理器通过IOCTL代码来和驱动通信。通常情况下,当一个驱动程序声明为支持电源管理时,驱动只需要在DeviceIoControl中实现电源的管理即可。下面是电源管理器用来与驱动通信的IOCTL代码:

IOCTL_POWER_CAPABILITIES:代表电源管理器请求设备驱动返回设备支持的电源状态及相关特征;

IOCTL_POWER_SET:请求驱动更新设备的电源状态;

IOCTL_POWER_QUERY:电源管理器询问设备是否准备好进行状态切换;

IOCTL_POWER_GET:请求驱动返回当前设备的电源状态;

IOCTL_REGISTER_POWER_RELATIONSHIP:通知父设备注册所有它所控制的设备。

其中IOCTL_POWER_CAPABILITIES和IOCTL_POWER_SET是支持电源管理的设备驱动必须实现的。

一个实现电源管理的驱动:

\WINCE600\PLATFORM\COMMON\SRC\SOC\COMMON_FSL_V\BACKLIGHT\DRIVER\backlight.cpp

在设备自我管理电源的情况下,设备应该通过DevicePowerNotify函数请求系统改变它们的电源状态,这个时候电源管理模块就用调用相应的IOCTL来实现电源状态的管理。就是驱动调用了该驱动中的部分函数。

此外,设计驱动还应该了解:设备不一定具备所有5种状态,但至少可以工作在D0;电源管理模块可能会要求设备进入任何设备电源状态,并不仅仅是设备所汇报自己支持的那几个;如果被要求进入不支持的状态,应该进入另一个它所支持的更高功耗的状态;当前状态不需要重复设置;设备电源状态不一定和系统的电源状态同步。

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