【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及集成电路,并且更特别地,涉及具有电源门控功能块的集成电路。
技术介绍
随着集成电路“芯片”上包含的晶体管的数量不断增加,集成电路中的电源管理的重要性也不断增加。电源管理对于包括在诸如个人数字助理(PDA)、移动电话、智能电话、笔记本计算机、网络终端计算机等的移动设备中的集成电路可能是至关重要的。这些移动设备通常依赖于电池功率,并且降低集成电路中的功耗可以增加电池的寿命。此外,降低功耗可以减少由集成电路产生的热量,这可以减少包括集成电路的设备中的散热要求(不管它是否依赖于电池功率)。时钟门控通常被用于通过禁止时钟信号被提供给空闲电路,来在集成电路中降低动态功耗。虽然时钟门控对于降低动态功耗是有效的,但是空闲电路仍然保持通电。空闲晶体管中的漏电流导致静态功耗。更快的晶体管(对例如栅极端子上的输入信号变化做出反应的那些晶体管)也倾向于具有较高的漏电流,这通常在集成电路中(特别是在高性能设备中)导致高的总漏电流。为了抵消漏电流的影响,一些集成电路实施了电源门控。通过电源门控,到空闲线路的接地路径的功率被中断,从而将漏电流降低到接近零。通过中断功率的开关仍然 ...
【技术保护点】
一种电源门控电路块,包括:全局电压节点;虚拟电压节点;以及多个电源开关,所述多个电源开关耦接在所述全局电压节点和所述虚拟电压节点之间,其中所述多个电源开关被配置为响应于接收到使能信号而被依次激活,以及其中所述多个电源开关被配置为首先以第一速率被激活,并且还被配置为在所述虚拟电压节点上的电压增大的同时以第二速率的最小值被激活。
【技术特征摘要】
2011.10.31 US 13/285,2691.一种电源门控电路块,包括: 全局电压节点; 虚拟电压节点;以及 多个电源开关,所述多个电源开关耦接在所述全局电压节点和所述虚拟电压节点之间,其中所述多个电源开关被配置为响应于接收到使能信号而被依次激活,以及其中所述多个电源开关被配置为首先以第一速率被激活,并且还被配置为在所述虚拟电压节点上的电压增大的同时以第二速率的最小值被激活。2.按权利要求1所 述的电源门控电路块,其中第二速率大于第一速率。3.按权利要求1所述的电源门控电路块,还包括具有串联耦接的多个延迟元件的延迟链,其中串联耦接的延迟元件中的每一个的输出被耦接到电源开关中的相应一个,其中所述延迟链被配置为接收使能信号并通过所述延迟链传递使能信号。4.按权利要求3所述的电源门控电路块,其中所述多个延迟元件中的一个或多个被配置为响应于所述虚拟电压节点上的电压高于或等于阈值电压,减小提供给使能信号的延迟量。5.按权利要求3所述的电源门控电路块,其中所述多个延迟元件中的一个或多个被配置为响应于所述虚拟电压节点上的电压的连续增大,连续减小提供给使能信号的延迟量。6.按权利要求3所述的电源门控电路块,还包括电压检测电路,所述电压检测电路被耦接到所述虚拟电压节点,其中所述电压检测电路被配置为向所述多个延迟元件中的一个或多个提供所述虚拟电压节点上的电压高于或等于阈值电压的指示。7.按权利要求1所述的电源门控电路块,其中所述多个电源开关中的每一个被耦接到延迟元件的输出,以及其中所述电源门控电路块被配置为使得并发驱动的延迟元件的数量在所述虚拟电压节点上的电压增大的同时增大。8.按权利要求1所述的电源门控电路块,还包括被配置为断言使能信号的电源控制单J Li ο9.按权利要求8所述的电源门控电路块,其中所述多个电源开关包括两个或者更多个延迟链,每个延迟链具有各自的串联耦接的多个延迟元件,其中两个或更多个延迟链被并行布置,其中串联耦接的延迟元件中的每一个的输出被耦接到电源开关中的相应一个,其中所述电源控制单元被配置为在启动上电过程时将使能信号提供给延迟链中的第一延迟链,并且还被配置为响应于所述虚拟电压节点上的电压达到阈值电压来将使能信号提供给延迟链中的第二延迟链。10.一种方法,包括: 以第一速率依次激活耦接在集成电路中的电源门控电路块的全局电压节点和虚拟电压节点之间的多个电源开关的第一子集; 响应于所述虚拟电压节点上的电压幅值的增加,以大于第一速率的第二速率依次激活所述多个电源开关的第二子集。11.按权利要求10所述的方法,其中所述多个电源开关中的每一个被耦接到串联耦接的多个延迟元件中的相应一个的输出,以及其中所述方法还包括: 向串联耦接的所述多个延迟元件中的第一延迟元件提供使能信号; 通过串联耦接的所述多个延迟元件传递使能信号;以及响应于每个延迟元件输出使能信号,激活所述多个电...
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