移动因特网设备(MID)是一种集成了无线通信与计算功能的新兴产品,旨在提供比笔记本电脑更高的便携性和比手机更大的的显示屏。作为MID制造厂家的重要解决方案供应商,德州仪器(TI)提供集成了ARM Cortex-A8处理器、影像、视频及图形加速功能的单芯片OMAP3平台,可充分满足以最低功耗实现最高性能的要求。与Intel的双芯片Atom解决方案相比,采用移动工艺设计的OMAP3处理器使制造商能够构建尺寸更小、重量更轻、价格与功耗更低的高可扩展性产品,从而全面满足从智能电话到MID的各种产品的需求。 MID的特性和分类 MID的主要特性和功能包括:采用触摸技术实现直观易用的用户界面;功插件电感能齐备的浏览器可实现无与伦比的因特网体验;集成了Wi-Fi、WiMAX、3G手机以及蓝牙等技术等宽带与个人连接;可整页显示Web页面的高分辨率显示屏;一次充电即可满足全天工作需求。
许多制造商正不断将上述功能与蜂窝语音、一键式(One-click)共模电感器Web2.0交互、高清音视频、摄像机与照相机、效能工具标准电感器、GPS导航、交互式3D游戏等功能整合到一起。MID终端设备包括多媒体手机、便携式媒体播放器、具有无线连接功能的上网本、移动社交网络设备、虚拟世界系统、便携式导航工具、电子书以及其它新兴应用等。尽管大多数MID面向个人用户和普通的企业用户,但这些产品的高度灵活性也使其在零售、医药、教育、交通和政府等垂直市场具有很大吸引力。
MID分为三大类:第一类是显示屏尺寸约为大功率电感3~4英寸、重量约为0.25磅的袖珍型产品;第二类是显示屏尺寸约为4~7英寸、重量约为0.5磅的平板型;第三类是上网本,显示屏尺寸约为7~10英寸,重量约为1磅。袖珍型MID(小型MID)代表了智能电话的发展方向,上网本则是笔记本电脑的“瘦身”版。平板型MID是一种新兴组合,其定义还不完善,因而还潜藏着很大的创新空间。预计诸如便携式模压电感器导航设备与便携式媒体播放器等传统消费类电子产品,将增加移动因特网支持功能,因而也归入平板型产品的范畴。
OMAP3平台可充分满足MID的系统要求
MID系统开发人员在选择硅技术解决方案时,主要考虑问题是如何以最低功耗实现最高性能,同时尽可能缩小电路板与电池的尺寸,减轻重量,并最大限度地降低系统成本。此外,MID制造商还需要通过高度的软硬件集成、出色的支持以及明确定义的未来产品发展规划来实现产品的快速开发。TI通过为无线通信与移动计算平台设计解决方案来积极满足上述要求,并在该领域拥有超过15年的成功经验。TI是设备制造行业公认的领先企业,其产品在实际运行时可实现业界最佳的单位功耗性能,并在待机状态下具有最小漏电。
基于最新一代TI技术的OMAP3器件是业界首款采用ARM Cortex-A8处理器的产品。此外,这些片上系统(SoC)解决方案还集成了TI TMS320C64x数字信号处理器(DSP),以及专门用于影像、视频以及图形的加速技术,从而可实现出色的因特网通信与多媒体性能,其低功耗特性在无需为电池充电的情况下,即可确保持续一整天的工作。以最低功耗实现最高性能的技术进一步扩展到了软件与工具领域,且未来推出的各代OMAP技术都将不断增强上述功能。
OMAP3平台与Intel Atom平台的对比
Intel x86技术通常面向PC领域,其最初的设计并非旨在满足高级无线设备的移动技术要求。因此,Intel宣布推出的Atom战略涉及几代处理器与芯片组,以满足整个MID市场对集成度及性能功耗比的要求。
Intel目前的MID解决方案包括两种芯片:一是Atom CPU,二是被称作System Controller Hub的独立芯片组,可提供存储器控制器、视频解码器、图形引擎以及I/O等功能。如果采用外部存储器与电源管理器件来支持这两颗芯片,那么封装总面积将达到666平方毫米。从Atom所需的全部板级空间来看,Atom更适用于2磅重的笔记本电脑,而不是0.5磅重的平板型MID或0.25磅重的小型MID。
图2:具有MID系统连接的TIOMAP3x处理器
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这还得从仪器的命名规则说起。为什么气相色谱质谱联用不能说成质谱气相色谱联用呢?为什么流动注射电感耦合等离子体质谱不能简写成ICP-FI-MS呢? 一般来说,仪器的命名次序应该严格与样品分析时被分 一、前言: 集成电路产业是我国高新技术产业的一个重要部分,它带动了其它产业的蓬勃发展,集成电路已成为各个行业中电子、机电设备智能化的核心,起着十分重要的作用。近年来越来越多的电路设计插件电感工厂人员 采用β-Ga2O3制作底板时,可使用FZ法及EFG法等溶液生长法,这也是其特点之一。溶液生长法容易制备结晶缺陷少、尺寸大的单结晶,可以低成本轻松实现量产。首先利用FZ法或EFG法制备单结晶,然后将结
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