Nieuws- en analytische portal "elektronicatijd". SPEAr1340 Ingebouwde dual-core ARM Cortex-A9-processors

65 nanometer is het volgende doel van de Zelenograd-fabriek Angstrem-T, die 300-350 miljoen euro gaat kosten. Het bedrijf heeft al een aanvraag ingediend voor een preferentiële lening voor de modernisering van productietechnologieën bij Vnesheconombank (VEB), meldde Vedomosti deze week onder verwijzing naar de voorzitter van de raad van bestuur van de fabriek, Leonid Reiman. Nu bereidt Angstrem-T zich voor op de lancering van een productielijn voor microschakelingen met een 90nm-topologie. De afbetalingen op de eerdere VEB-lening, waarvoor deze is aangekocht, starten medio 2017.

Peking crasht Wall Street

Belangrijke Amerikaanse indices markeerden de eerste dagen van het nieuwe jaar met een recorddaling; miljardair George Soros heeft al gewaarschuwd dat de wereld wordt geconfronteerd met een herhaling van de crisis van 2008.

De eerste Russische consumentenprocessor Baikal-T1, die 60 dollar kost, wordt in massaproductie gelanceerd

Het bedrijf Baikal Electronics belooft begin 2016 de Russische Baikal-T1-processor, die ongeveer $ 60 kost, in industriële productie te brengen. Er zal vraag zijn naar de apparaten als de overheid deze vraag creëert, zeggen marktdeelnemers.

MTS en Ericsson gaan gezamenlijk 5G ontwikkelen en implementeren in Rusland

Mobile TeleSystems PJSC en Ericsson zijn samenwerkingsovereenkomsten aangegaan voor de ontwikkeling en implementatie van 5G-technologie in Rusland. In pilotprojecten, onder meer tijdens het WK 2018, wil MTS de ontwikkelingen van de Zweedse leverancier testen. Begin volgend jaar zal de operator een dialoog beginnen met het ministerie van Telecom en Massacommunicatie over het opstellen van technische vereisten voor de vijfde generatie mobiele communicatie.

Sergey Chemezov: Rostec is al een van de tien grootste technische bedrijven ter wereld

Het hoofd van Rostec, Sergei Chemezov, beantwoordde in een interview met RBC prangende vragen: over het Platon-systeem, de problemen en vooruitzichten van AVTOVAZ, de belangen van het staatsbedrijf in de farmaceutische sector, sprak over internationale samenwerking in de context van sancties druk, importvervanging, reorganisatie, ontwikkelingsstrategie en nieuwe kansen in moeilijke tijden.

Rostec “schermt zichzelf” en grijpt in op de lauweren van Samsung en General Electric

De Raad van Commissarissen van Rostec heeft de “Ontwikkelingsstrategie tot 2025” goedgekeurd. De belangrijkste doelstellingen zijn het vergroten van het aandeel van hightech civiele producten en het inhalen van General Electric en Samsung op het gebied van de belangrijkste financiële indicatoren.

Belangrijkste instellingen

CPU: Kern Cortex-A9
CPU: F, MHz van 0 tot 600
Geheugen: RAM, KByte 68
I/O (max.),PC. 16
Timers: 32-bits,PC 13
Timers: PWM-kanalen,PC 4
Timers: RTC Ja
Interfaces: UART,PC 2
Interfaces: SPI,PC 1
Interfaces: ik 2 C,PC 2
Interfaces: USB,PC 3
Interfaces: Ethernet,PC 1
Interfaces: DMA,PC 2
Analoge ingangen: ADC-bits,beetje 10
Analoge ingangen: ADC-kanalen,PC 8
Analoge ingangen: ADC-prestaties,kSPS 1000
LCD-controller 1920x1200
TA,°C van -40 tot 85
Kader PBGA-628

algemene beschrijving

De interne architectuur van de SPEAr1340 is gebaseerd op verschillende gedeelde logische subsysteemblokken die samenwerken via een multi-level switch fabric (BUSMATRIX). De structuur van de matrix met meerdere niveaus zorgt voor gegevensuitwisseling tussen subsysteemeenheden in parallelle modus, wat de algehele prestaties van het platform verbetert. Hoogwaardige master-agents communiceren rechtstreeks met de geheugencontroller, waardoor de toegangstijd wordt verkort. De totale geheugenbandbreedte die aan elke masterpoort wordt toegewezen, kan softwarematig worden afgestemd en geoptimaliseerd via een intern gewogen round-robin-arbitrageschema.

Onderscheidende kenmerken:

  • Centrale verwerkingseenheid
    • Twee ARM Cortex A9-kernen met een werkfrequentie tot 600 MHz
    • Ondersteuning voor symmetrische (SMP) en asymmetrische (AMP) multiprocessing computing
    • 32 KB instructiecache en 32 KB L1-datacache met pariteit
    • 512 KB gedeelde L2-cache met foutcorrectiecode en pariteit
    • Asynchrone integriteitscontrollerpoort (ACP)
    • Bus: 64-bit meerlaags netwerk-op-chip
  • Geheugen
    • 32 KB opstartgeheugen
    • 32 KB + 4 KB intern RAM-geheugen
    • Externe geheugencontroller met meerdere poorten (MPMC) DDR2-800/DDR3-1066 met 16-/32-bit datapad, maximaal 1 GB adresruimte met enkele/dubbele foutcorrectiecode
    • Controller (FSMC) van extern NAND FLASH, parallel NOR FLASH en asynchrone SRAM-geheugen
    • Seriële NOR FLASH-geheugencontroller (SMI)
  • Communicatie-interfaces
    • Gigabit/Fast Ethernet-poort (met externe fysieke laag GMII/RGMII/MII)
    • PCIe 2.0 RC/EP-poort (fysieke laag op chip)
    • Hostpoort SATA Gen. 2 (als alternatief voor PCIe-bus)
    • Twee USB 2.0-hostpoorten met geïntegreerde fysieke laag
    • USB 2.0 OTG-poort met geïntegreerde fysieke laag
    • Twee UART-kanalen (tot 5 Mbaud), IrDA-compatibel
    • SSP-poort (ondersteunt SPI en andere protocollen), master/slave-modus, snelheid tot 41 Mbaud
    • Twee I 2 C-poorten met master/slave-modus
    • Geheugenkaartinterface (MCIF)
    • Touchscreen-interface (4-draads, resistief)
    • Toetsenbordcontroller 6x6
    • Twee CEC-interfacepoorten (Consumer Electronic Control).
    • Audio: meerkanaals 7.1-geluid: twee I 2 S-poorten (8 ingangs- + 8 uitgangskanalen), S/PDIF-interface
  • Video
    • TFT LCD-controller met resolutie tot 1920x1200 pixels (60 Hz), 24 bits per pixel
    • Krachtige MALI200 GPU met 2D/3D grafische ondersteuning, 1080p resolutie, OpenGL ES 2.0, OpenVG 2.0 ondersteuning
    • High-definition videodecoder, resolutie tot 1080p: ondersteuning voor compressiestandaarden H263, H264, MPEG2, MPEG4, VC1, Sorenson Spark, AVS, VPS 6-7-8, RealVideo, DivX, JPEG (67 Megapixels)
    • HD-video-encoder, resolutie tot 1080p: ondersteuning voor compressiestandaarden H264, JPEG (67 Megapixels)
    • Digitale video-ingang met alternatieve configuratie voor vier camcorderingangen
  • Extra functies
    • Twee krachtige 8-kanaals Direct Memory Access Controllers (DMAC)
    • Vier PWM-generatoren
    • 10-bit ADC, tot 1 MSPS (miljoen samples per seconde), 8 kanalen met automatische scanfunctie
    • Programmeerbare bidirectionele GPIO-lijnen (General Purpose Input/Output) met interrupt-functionaliteit
    • Beveiliging: C3 cryptografische versneller
    • Dertien timers en real-time klok
    • 510+209 eenmalige programmeerbare bits
    • Ingebouwder
    • JTAG-PTM debug- en testinterface
    • Verschillende energiezuinige modi
  • Typisch stroomverbruik: 2,5 W
  • Bedrijfstemperatuurbereik: -40…+85°C

Al meer dan tien jaar domineren ARM-oplossingen de mobiele markt. Ze worden nu in meer dan 90 procent van de draagbare apparaten gebruikt, dankzij de ongelooflijke stijging in populariteit van smartphones. Beginnend met de ARMv7-microarchitectuur en de eerste daarop gebaseerde A8-processor, die vervolgens de frequentiebarrière van 1 GHz bereikte, werden smartphones met recht minicomputers genoemd.

Toen verschenen dual-core Cortex A9-chips, uitgerust met een krachtige grafische kern die afbeeldingen van hoge kwaliteit kon maken, die 6-7 jaar geleden alleen beschikbaar waren voor pc's. Tegenwoordig worden Cortex A9-processors vervangen door een nieuwe generatie Cortex A15 mobiele processors, ontworpen om de afstand in de rekenkrachtlijn tussen mobiele apparaten en pc's verder te verkleinen.

Prestatie

Over computermogelijkheden gesproken: het is de moeite waard om naar de DMIPS/MHz-verhoudingsparameter te kijken, die, hoewel indirect, nog steeds kan worden gebruikt om de prestaties te evalueren. Voor Cortex A9 is dit dus 2,5, en in het geval van Cortex A15 wordt verwacht dat de DMIPS/MHz-verhouding 3,5 zal zijn. Bovendien beloven sommige fabrikanten deze te verhogen naar 4,0.

Help: DMIPS laat zien hoeveel miljoenen instructies een processor per seconde kan uitvoeren in de Dhrystone-test.

Je kunt dus een prestatieverbetering van 40-60 procent verwachten, maar hier moet rekening worden gehouden met het verschil in processorkloksnelheden. Een dual-core 2GHz Cortex A15-chip zoals de aankomende Exynos 5250 zou bijvoorbeeld twee keer zo snel moeten zijn als een dual-core 1,5GHz Cortex A9-oplossing, en dat is alleen met een enkele thread.

Merk ook op dat in het geval van multi-threaded prestaties het verdubbelen van het aantal cores uiteraard niet de prestaties verdubbelt. Volgens experts zullen dual-core Cortex A15-chips gemiddeld 30 procent sneller werken dan moderne quad-core mobiele oplossingen.

Nieuwe kansen

In tegenstelling tot de Cortex A9, waarvan de frequentieruimte beperkt was tot 2 GHz per kern, zal deze parameter in de Cortex A15 toenemen tot 2,5 GHz en zal het mogelijke aantal kernen medio 2013 toenemen van 4 naar 8.

Het is ook de moeite waard om aandacht te besteden aan de NEON-ondersteuning die is ingebouwd in de Cortex A15, de mogelijkheid om te werken met maximaal 1 TB RAM en hardwarevirtualisatiefuncties, die zeker aantrekkelijk zullen zijn voor degenen die graag alternatieve firmware installeren.

Grafische kern

De eerste chipset op basis van de Cortex A15-processor zou de Exynos 5250 van Samsung moeten zijn, die komende zomer of vroege herfst zou moeten verschijnen. Hoogstwaarschijnlijk zal het nieuwe product fungeren als hardwarebasis voor een Google-tablet, waarvan de aankondiging wordt verwacht op de Google I/O-conferentie.

De nieuwe chipset zal de Mali T-604 grafische kern bevatten, die dit jaar de krachtigste grafische oplossing in de mobiele industrie zal worden. De prestaties van de T-604 zullen twee keer zo hoog zijn als die van de Adreno 225 en zelfs sneller dan de Adreno 320. Vergeleken met de vorige versie van de Mali 400 grafische kern (gebruikt in de Galaxy S2) wordt een vijfvoudige prestatieverbetering verwacht.

Bovendien ondersteunt de nieuwe hardware grafische kern Google's Renderscript, dat wordt gebruikt om de Android 4.0-gebruikersinterface weer te geven, en de OpenCL-instructieset.

Groot klein

Plannen voor het gebruik van Cortex A15 van verschillende fabrikanten zijn zeer uitgebreid. Samsung is dus van plan deze specifieke architectuur te gebruiken om het hardwareplatform voor de nieuwe smartphone in de Nexus-lijn te creëren, en het is helemaal niet nodig dat de Exynos 5250 als chipset zal worden gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk zal de nieuwe Google Phone hierop gebaseerd zijn op een oplossing gebouwd met behulp van big.Little-technologie met een speciale Cortex A7-kern, gebruikt voor huidige berekeningen.

Cortex A7-chips zelf, ontworpen om in de toekomst verouderde ARM11-oplossingen te vervangen, kunnen niet minder interessant blijken te zijn. Volgens experts zullen de nieuwe chips het segment van goedkope Android-oplossingen, die tot $100 kosten, aanzienlijk nieuw leven inblazen.

Vooruitzichten

Ondanks al het potentieel van Cortex A15, Mali T-604 en Cortex A7, worden ze al vervangen door 64-bit oplossingen gebaseerd op de ARMv8-microarchitectuur, die in 2014 zouden moeten verschijnen. Toegegeven, niemand garandeert ondersteuning voor dergelijke oplossingen van softwareontwikkelaars, zoals gebeurde met 64-bits processors van Intel en AMD.

Wat ARMv8 naar het Android-platform gaat brengen valt nog te bezien, maar de Linux-gemeenschap kijkt al enthousiast naar 64-bit chips.