Адаптивная Convergenece в мобильных вычислительных устройств функциональность

Есть сомнения, что КПК и мобильный телефон функциональность будет сходиться в ближайшем будущем. Он является естественным, и сближение между двумя конструкции не технически сложный подвиг. Системы разработчики могут добавить функциональность PDA дизайн мобильного телефона простым увеличением производительности процессора с низким уровнем конца КПК работает невероятно просто процессоров. Дизайна, такие как этот вопрос форм-фактор, а не технический вопрос, на кремниевой стороны.

Тем не менее, потребители обычно хотят больше возможностей и функций для беспроводных устройств, чем ему предлагают новые комбо PDA-мобильный телефон. Пользователи хотят одновременных голосовых и информационных услуг в сочетании с усовершенствованной функции, такие как мультимедиа, с гладкими, без отрывистым потокового видео. Улова, когда инженер-конструктор факторов этих более сложных возможностей в беспроводной дизайн устройства, и она становится чрезмерно дорогим, а также громоздкие. Такая конструкция требует целый ряд различных чипов, основанных на традиционных технологиях IC, в том числе микропроцессоров, DSP и ASICs, для реализации каждой функции или функции. Это, в свою очередь, означает увеличение в кремнии области.

Кроме того, сходимость дизайне с использованием DSP и ASIC подходов не предоставляет открытую платформу для мобильных устройств. В этом случае, "открыто" означает возможность легко и недорого для добавления новых функций и функций в базовой конструкции системы. Цель открытой платформы заключается в стимулировании развития, как много нового и другое значение упаковке приложений возможных физических и юридических лиц, в том числе следующего применения убийца.

Вопросы Basic Design

В настоящее время системный инженер имеет несколько вариантов запуска гибкий дизайн, который выходит далеко за рамки "умных" телефонов комбо-клеток. Основные системы-на-чипе (SOC) дизайн маршрут выбор для PDA-телефон CELI дизайнер со стандартным дизайном SOC практике вызовом для следующих целей: процессор RISC и DSP, каждый из которых размером с задачей, и фиксированной функции кремния (ускоритель ASIC), предназначенные по определению для конкретной задачи. Это экономически эффективным подходом по сравнению с отдельным чипом - ASIC, DSP, микропроцессоров - для каждой функции или функции.

Конечно, каждое новое поколение сходимости продукт может иметь новые возможности и функции, но эти функции приходят с здоровенный соображений дизайна. Во-первых, обновлен дизайн требуют проведения дорогостоящих и трудоемких respins основных кремния функции и / или новые, более мощные и более дорогие ЦСП и микропроцессоров. Во-вторых, когда сложные функции, такие как MPEG-4, добавил, больше места на плате необходимо, какие изменения форм-фактор и повышает производство накладных расходов.

Давайте рассмотрим вопросы, обычные чипы представляют для этих устройств предстоящих сходимости. Во-первых, управление при помощи микропроцессора, как правило, чип RISC, поддерживает пользовательский интерфейс, работает пользовательских приложений и обрабатывает стеки протоколов в воздух. Она поддерживает только основные приложения, является плохое на DSP, и еще хуже на низком уровне беспроводных функций, таких как канального кодирования.

Во-вторых, ADSP обеспечивает определенную гибкость, поскольку она является перепрограммируемые. Тем не менее, о дипломатической службе энергопотреблением и не хватает мощности процессора для выполнения всех операций дизайнер хочет сделать в программном обеспечении. ЦСП также имеют очень низкую вычислительную эффективность власти (CPE), смысл большинства из кремния области в любой момент времени не выполняет алгоритмические работы, но выполняет инструкции. CPE для типичного DSP составляет примерно 8 процентов до 15 процентов.

В-третьих, на основе специализированной микросхемы рисунок. Когда DSP не подходит к проблеме, и / или мощности бюджет превысил, дизайнер не имеет другого выбора, кроме как выполнить некоторые компоненты дизайна в ASIC. CPE для ASIC на 20 процентов до 30 процентов лучше, чем ДСП. ASIC быстро и потребляет мало энергии, однако она является негибкой (жесткая архитектура) и может быть проверена при интеграции в готовой IC. Недостатком является устаревание во время разработки благодаря длительному проектированию, строительству и испытательных циклов.

Адаптивная вычислительной техники

С учетом потребительского спроса практически неограниченные возможности и функции в следующих поколениях беспроводные мобильные устройства, системный инженер хорошо посоветовал взять на вооружение новые пути инженерные не сталкиваются с ограничениями дизайн и подводные камни. Например, адаптивной вычислительной техники идеально подходит для удовлетворения всех требований конвергенции продукта.

В результате адаптивной вычислительной машины (ACM) является заново IC класса, которая предлагает более высокую производительность, низкое энергопотребление, меньшая площадь кремния, снижение затрат и чрезвычайно высокий уровень адаптации по сравнению с обычными, жесткие технологии IC. Adaptive Computing крайне специализированных потому что он вносит в существование, ибо, как длинный или короткий период времени, по мере необходимости (в такт такт если необходимо) и по мере необходимости, точная аппаратная реализация алгоритма программного обеспечения требует. ACM обеспечивает от 10 до 100 раз прирост производительности по сравнению с традиционными технологиями IC лишь с половины до одной двадцатой энергопотребления.

Важной особенностью ACM является возможность ее адаптации архитектуры сотни тысяч раз в секунду, в то время как потребление мало энергии. Это отличает ACM от обычных чипов технологий, поскольку она позволяет ACM чип для осуществления пространственной и временной сегментации (САЦ).

SATS это процесс адаптации динамических аппаратных ресурсов, чтобы быстро выполнять различные части алгоритма в различных сегментах времени (временной), а в разных местах, в адаптивной схемы матрицы (пространственного) от ACM.

Это адаптация ACM архитектуры с невероятной скоростью аналогично монтаж и демонтаж сотен чипов ASIC, каждый с учетом конкретной задачи. Это устраняет большую часть кода накладные расходы на такие операции, как память извлекает и ALU / MAC процедуры установки. Алгоритмы поэтому работать на аппаратной скоростью, чем медленнее скорость программное обеспечение работает на микропроцессор. Эта константа преобразования программного обеспечения на аппаратные алгоритмы позволяют работать быстрее и эффективнее, чем при использовании обычных чипов технологий.

Павел Мастер вице-президент по технологии, и Ричард Свит директор бытовой электроники в QuickSilver технологии Инк, базирующаяся в Сан-Хосе.

Hosted by uCoz