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Per ottenere una lunga durata della batteria in standby moderno, una piattaforma deve essere in grado di funzionare a un piano di alimentazione hardware molto basso. Il termine livello di potenza descrive lo stato di alimentazione hardware in cui tutti i dispositivi sono inattivi e il consumo di energia è dominato dalla perdita statica dell'hardware. Se progettata correttamente, la piattaforma in genere consuma oltre il 90% di una sessione di standby moderna funzionando al livello minimo di alimentazione della piattaforma.
Per operare in modo affidabile sul piano di alimentazione, è necessario che ogni dispositivo all'esterno del sistema su un chip (SoC) entri in uno stato di alimentazione di standby molto basso quando non è usato. La metodologia di gestione dell'energia e la configurazione del sistema utilizzata per il funzionamento a risparmio energetico è specifica del dispositivo. L'alimentazione a un dispositivo può essere controllata in modo autonomo dal dispositivo, in base ai comandi dei driver software. In alternativa, l'alimentazione del dispositivo potrebbe essere gestita dal firmware ACPI che controlla l'hardware di risparmio energia esterno al dispositivo.
Questa sezione descrive le configurazioni di risparmio energia supportate per i dispositivi all'esterno del SoC (o del processore core) in una piattaforma Windows che implementa il modello di alimentazione standby moderno. Per ogni classe di dispositivo, sono descritte le configurazioni di risparmio energia hardware e software supportate. Lo sviluppatore di driver per un dispositivo deve collaborare con il fornitore di dispositivi e l'integratore di sistemi per esaminare gli schemi della piattaforma, l'integrazione dei dispositivi e il firmware ACPI.
Nota Questa documentazione descrive le configurazioni di risparmio energia supportate da Windows per le classi di dispositivi comunemente usate nelle piattaforme di standby moderne. Questa documentazione non introduce i requisiti di certificazione Windows o illustra in modo esplicito tali requisiti.
In questa sezione
Argomento | Descrizione |
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Gestione energetica per il sottosistema audio nelle piattaforme di standby moderne |
Ogni PC Windows ha un sottosistema audio che consente all'utente di ascoltare e registrare audio di alta qualità in tempo reale. Una piattaforma hardware che supporta il modello di alimentazione standby moderno è in genere basata su un circuito integrato SoC che include unità di elaborazione audio a basso consumo predefinite. |
Un dispositivo radio Bluetooth consente la comunicazione RF a corto raggio tra un PC e un dispositivo di input, un dispositivo audio o altre periferiche utente collegate tramite Bluetooth. In un PC di standby moderno, il driver per una radio Bluetooth deve gestire gli stati di alimentazione di questo dispositivo in base alle linee guida presentate in questo articolo. |
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Risparmio energia della fotocamera per piattaforme di standby moderne |
Descrive vari aspetti della gestione del risparmio energia della fotocamera per le piattaforme di standby moderne. |
Gestione alimentazione ricevitore GNSS per piattaforme di standby moderne |
In questo argomento viene illustrato il risparmio energia GNSS (Global Navigation Satellite System) per le piattaforme moderne con supporto per standby. |
Descrive le funzionalità dei dispositivi di rete e illustra la gestione del risparmio energia Wi-Fi e MBB per le piattaforme di standby moderne. |
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Gestione dell'energia NFP (Near-field proximity) per le piattaforme moderne di standby |
Sono descritti i requisiti di gestione dell'energia per vicinanza di campo (NFP - Near Field Proximity) nelle piattaforme di standby moderne. |
Risparmio energia dei sensori per piattaforme di standby moderne |
Questo articolo illustra come implementare il risparmio energia per i dispositivi sensore. Viene inoltre illustrato il risparmio energia del microcontroller sensore facoltativo (detto anche hub fusion del sensore o MCU del sensore) e i dispositivi di sensori aggregati. |