Как Rockchip RK3568J «настраивает основную частоту» для снижения энергопотребления? Одна статья научит вас!
Как Rockchip RK3568J «настраивает основную частоту» для снижения энергопотребления? Одна статья научит вас!

Описание режима основной частоты RK3568J

Чтобы снизить энергопотребление RK3568J и повысить надежность операционной системы, особенно важно отрегулировать основную частоту RK3568J на месте установки продукта.

Рисунок 1. Официальный паспорт RK3568J. Описание режима основной частоты.

нормальный режим

Согласно официальному паспорту,Чип имеет более длительный срок службы в нормальном режиме. По результатам моделирования,Непрерывная работа на частоте 1,4 ГГц, 0,9 В и температуре 105°C.,Срок службы микросхемы RK3568J может превышать 10 лет.

режим овердрайва

Согласно официальному паспорту,Частоту процессора можно повысить в режиме овердрайва.,Но срок службы чипа сократится. По результатам моделирования,Непрерывная работа на частоте 1,8 ГГц, 1,05 В и температуре 105°C.,Срок службы микросхемы RK3568J сократится до менее 3 лет.

Если вам необходимо работать в условиях высокой основной частоты, чтобы снизить энергопотребление и увеличить срок службы чипа, настоятельно рекомендуется динамически регулировать частоту и напряжение и обеспечивать хорошие условия отвода тепла.

Настраиваемое описание основной частотыПоддержка системы6добрыйCPUРежим основной частоты,Для снижения энергопотребления и обеспечения срока службы чипа,После 25 сентября 2023 г. информация о промышленной основной плате Chuanglong Technology RK3568J по умолчанию будет настроена в режиме основной частоты.,Частота установлена ​​1,4(1,416)ГГц. Через «конфигурацию ядра» или «конфигурацию командной строки».,Измените режим частоты процессора. Примечание. Если установлен режим частоты пользовательского пространства.,Система поддерживает частоты процессора, которые можно настроить через командную строку: 408 000 к Гц, 600 000 к Гц, 816 000 к Гц, 1104 000 к Гц, 1416 000 к Гц, 1608 000 к Гц, 1800 000 к Гц и 1992 000 к Гц. Однако в файле дерева устройств по умолчанию отключены дополнительные параметры основной частоты 1608000 к Гц, 1800000 к Гц и 1992000 к Гц.,Если вам нужно включить основную частоту выше 1416000 к Гц,Пожалуйста, обратитесь к следующему «Метод настройки дерева устройства» для перенастройки.

Таблица 1

Метод регулировки основной частоты RK3568J

Чтобы снизить энергопотребление и обеспечить срок службы чипа, рекомендуется, чтобы основная частота RK3568J не превышала 1,4 (1,416) ГГц. Способ настройки следующий.

Метод настройки командной строки

Войдите в файловую систему оценочной платы и выполните следующую команду, чтобы просмотреть текущую частоту процессора.

Target# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq

Рисунок 2

Выполните следующие команды, чтобы изменить частоту процессора и режим частоты. Эта операция настраивает ЦП в режиме основной частоты пользовательского пространства, при этом основная частота составляет 1104000 к Гц.

Примечание. Метод командной строки для настройки частоты ЦП действует временно, и его необходимо перенастроить после перезапуска системы.

Target# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor

Target# echo 1104000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed

Target# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq

Рисунок 3

Метод настройки ядра

Ниже приведены шаги по изменению режима основной частоты с помощью Метода настройки ядра.

Войдите в каталог исходного кода ядра Linux и выполните следующую команду, чтобы открыть графический интерфейс конфигурации ядра.

Host# cd /home/tronlong/RK3568/rk356x_linux_release_v1.3.1_20221120/kernel/

Host# make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig

Host# make ARCH=arm64 menuconfig

Рисунок 4

Рисунок 5

В графическом интерфейсе конфигурации введите «ЦП». Power Management -> CPU Frequency масштабирование», выберите «По умолчанию». CPUFreq «регулятор» (по умолчанию для этой опции используется режим производительности).

Рисунок 6

Вы можете настроить режим частоты ЦП, изменив параметр «Регулятор частоты ЦП по умолчанию». Эта операция изменяется на режим энергосбережения.

Рисунок 7

После завершения настройки,выбрано<Save>,в соответствии сEnterклавиша для сохранения параметров конфигурации。Затемвыбрано<Exit>,Нажмите Enter, чтобы выйти.

Пожалуйста, выполните следующую команду, чтобы сохранить параметры конфигурации в файле defconfig, а затем перезапишите содержимое файла defconfig в файл rockchip_linux_defconfig.

Host# make ARCH=arm64 saveefconfig //Сохраняем параметры конфигурации в файл defconfig

Host# mv defconfig arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig

Рисунок 8

После завершения настройки режима часов обратитесь к главе «Компиляция и создание образа системы Linux», чтобы перекомпилировать LinuxSDK и использовать вновь созданное ядро ​​для запуска оценочной платы. После запуска системы выполните следующую команду, чтобы просмотреть текущую частоту процессора и частотный режим следующим образом.

Target# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq

Target# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor

Рисунок 9

Метод настройки дерева устройств

Максимальная разрешенная частота каждого режима основной частоты составляет 1,4 (1,416) ГГц. Если вам необходимо изменить включенную основную частоту производительности или режим основной частоты пользовательского пространства, измените исходный код ядра Linux в файле «arch/arm64/boot/dts». /rockchip/». Файл дерева устройств ядра tl3568-evm.dts содержит следующее содержимое, для параметра «Отключено» установлено значение «ОК». Основная частота, включенная в этой операции, составляет 1992000 к Гц. Основная частота 1608000 к Гц и 1800000 к Гц также может быть включена таким же образом.

Примечание. Через файл дерева устройств можно изменить только частоту ЦП, а режим основной частоты изменить нельзя.

Рисунок 10

Рисунок 11

Изменения заключаются в следующем:

opp-1992000000 {status = "okay" //Включаем соответствующую основную частоту}

После завершения модификации обратитесь к главе «Компиляция и создание образа системы Linux» документа «Руководство пользователя системы 3-1-Linux», чтобы перекомпилировать LinuxSDK, и используйте вновь созданное ядро ​​для запуска. оценочная комиссия.

Рисунок 12

boy illustration
Неразрушающее увеличение изображений одним щелчком мыши, чтобы сделать их более четкими артефактами искусственного интеллекта, включая руководства по установке и использованию.
boy illustration
Копикодер: этот инструмент отлично работает с Cursor, Bolt и V0! Предоставьте более качественные подсказки для разработки интерфейса (создание навигационного веб-сайта с использованием искусственного интеллекта).
boy illustration
Новый бесплатный RooCline превосходит Cline v3.1? ! Быстрее, умнее и лучше вилка Cline! (Независимое программирование AI, порог 0)
boy illustration
Разработав более 10 проектов с помощью Cursor, я собрал 10 примеров и 60 подсказок.
boy illustration
Я потратил 72 часа на изучение курсорных агентов, и вот неоспоримые факты, которыми я должен поделиться!
boy illustration
Идеальная интеграция Cursor и DeepSeek API
boy illustration
DeepSeek V3 снижает затраты на обучение больших моделей
boy illustration
Артефакт, увеличивающий количество очков: на основе улучшения характеристик препятствия малым целям Yolov8 (SEAM, MultiSEAM).
boy illustration
DeepSeek V3 раскручивался уже три дня. Сегодня я попробовал самопровозглашенную модель «ChatGPT».
boy illustration
Open Devin — инженер-программист искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, который меньше программирует и больше создает.
boy illustration
Эксклюзивное оригинальное улучшение YOLOv8: собственная разработка SPPF | SPPF сочетается с воспринимаемой большой сверткой ядра UniRepLK, а свертка с большим ядром + без расширения улучшает восприимчивое поле
boy illustration
Популярное и подробное объяснение DeepSeek-V3: от его появления до преимуществ и сравнения с GPT-4o.
boy illustration
9 основных словесных инструкций по доработке академических работ с помощью ChatGPT, эффективных и практичных, которые стоит собрать
boy illustration
Вызовите deepseek в vscode для реализации программирования с помощью искусственного интеллекта.
boy illustration
Познакомьтесь с принципами сверточных нейронных сетей (CNN) в одной статье (суперподробно)
boy illustration
50,3 тыс. звезд! Immich: автономное решение для резервного копирования фотографий и видео, которое экономит деньги и избавляет от беспокойства.
boy illustration
Cloud Native|Практика: установка Dashbaord для K8s, графика неплохая
boy illustration
Краткий обзор статьи — использование синтетических данных при обучении больших моделей и оптимизации производительности
boy illustration
MiniPerplx: новая поисковая система искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, спонсируемая xAI и Vercel.
boy illustration
Конструкция сервиса Synology Drive сочетает проникновение в интрасеть и синхронизацию папок заметок Obsidian в облаке.
boy illustration
Центр конфигурации————Накос
boy illustration
Начинаем с нуля при разработке в облаке Copilot: начать разработку с минимальным использованием кода стало проще
boy illustration
[Серия Docker] Docker создает мультиплатформенные образы: практика архитектуры Arm64
boy illustration
Обновление новых возможностей coze | Я использовал coze для создания апплета помощника по исправлению домашних заданий по математике
boy illustration
Советы по развертыванию Nginx: практическое создание статических веб-сайтов на облачных серверах
boy illustration
Feiniu fnos использует Docker для развертывания личного блокнота Notepad
boy illustration
Сверточная нейронная сеть VGG реализует классификацию изображений Cifar10 — практический опыт Pytorch
boy illustration
Начало работы с EdgeonePages — новым недорогим решением для хостинга веб-сайтов
boy illustration
[Зона легкого облачного игрового сервера] Управление игровыми архивами
boy illustration
Развертывание SpringCloud-проекта на базе Docker и Docker-Compose