Abstract:
Un circuito integrado de administración de energía (102) que comprende: un primer pin (116) para suministrar energía a un primer dominio de energía (106) de un dispositivo de circuito integrado (104); un segundo pin (118) para suministrar energía a un segundo dominio de energía (108) del dispositivo de circuito integrado (104); un regulador de conmutación (110) acoplado al primer pin (116) para proporcionar una primera fuente de alimentación regulada al primer dominio de energía (106) y acoplado al segundo pin (118) para proporcionar una segunda fuente de alimentación regulada al segundo dominio de energía (108); una lógica (112) que comprende un controlador principal (210) acoplado al primer pin (116) y al segundo pin (118) para mantener el flujo de corriente al primer pin (116) mientras se reduce selectivamente el flujo de corriente al segundo pin (118)) durante un evento de baja potencia; un primer transistor (212) que incluye un primer terminal (232) conectado al primer pin (116), un terminal de control (234) acoplado al controlador principal (210) y un segundo terminal (236) conectado al segundo pin (118); un segundo transistor (302) dispuesto en paralelo con el primer transistor (212) que incluye un primer terminal (304) conectado al primer pin (116), un terminal de control (306) acoplado al terminal de control (234) del primer transistor (212), y un segundo terminal (306) conectado al segundo pin (118); y en donde el controlador principal (210) desactiva selectivamente el primer transistor (212) y el segundo transistor (302) para cortar el flujo de corriente al segundo pin (118) durante el evento de baja potencia.
Abstract:
Un procedimiento que comprende: recibir una señal de activación del conmutador en un terminal de control de un conmutador (312) embebido en un sustrato (304), incluyendo el sustrato (304) una pluralidad de dominios, en el que el conmutador (312) está ubicado en un primer dominio de la pluralidad de dominios, y en el que el conmutador (312) comprende una pluralidad de transistores; conmutar una señal a una primera protuberancia ("bump", 336) de un encapsulado de flip chip (302) acoplado física y eléctricamente al sustrato, estando acoplada la primera protuberancia al conmutador (312) del sustrato (304) en respuesta a recibir la activación del conmutador señal; en el que conmutar la señal comprende activar la pluralidad de transistores en etapas durante varios ciclos de reloj para producir un voltaje de suministro en rampa aplicado a la primera protuberancia (336) del encapsulado, en el que cada una de las etapas incluye la activación de al menos un transistor de la pluralidad de transistores, y comprende, además, acoplar selectivamente un terminal del conmutador a la primera protuberancia del encapsulado para encaminar la señal a través de una metalización del encapsulado; y recibir la señal en una unidad de procesamiento de un segundo dominio de la pluralidad de dominios del sustrato desde una segunda protuberancia (340) del encapsulado (302).
Abstract:
A method and apparatus for optimizing a light emitting diode (LED) operation range is provided. The method comprises the steps of: turning on at least one LED; and then measuring an anode voltage of the at least one LED; then measuring a cathode voltage of the at least one LED. Once the measurements are completed, a forward voltage of the at least one LED is calculated. After the calculation, the at least one LED is turned off and a voltage overhead threshold is set for that LED based on the measured anode and cathode voltages.