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可穿戴设备引爆新一轮芯片热战:博通英特尔加入

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  另一方面,MCU与周边传感器、无线射频(RF)元件的传输界面亦攸关MCU是否能达到有效睡眠模式。林任烈解释,由于睡眠模式中MCU与周边元件的运行方式系随着资料传输速度而变动,也就是资料传输速度愈快,MCU与周边元件唤醒/工作模式切换的时间就愈短;因此,串列周边界面(SPI)、I2C、输入/输出(I/O)接脚等传输界面的设计重点就是「抢快」,愈高速的传输界面才能愈快唤醒MCU,并且缩短MCU处理资料的时间,从而让装置更省电。

  林任烈补充,现在愈来愈多诉求低功耗与高效能的MCU,也开始导入可加快记忆体存取速度的多通道直接记忆体存取(Direct Memory Access,DMA)控制器,藉此在不唤醒MCU的状态下执行及分配资料存取。也就是说,DMA控制器能将多笔资料分配储存至静态随机存取记忆体(SRAM)及快闪记忆体(Flash)中,待记忆体储存至一定容量后再唤醒MCU,使其能一次处理多笔资料,让进入睡眠模式的MCU不会被轻易打扰。

  另外,也有MCU开发商透过低功耗传感器界面(Low Energy Sensor Interface,LESENSE)和周边反射系统(PRS)的设计以改善MCU处于睡眠模式下的系统运作表现;如芯科实验室藉由不断优化这两项设计开发出超低功耗MCU--EFM 32 Gecko;让MCU即使进入睡眠模式,MCU的周边元件,如类比数位转换器(ADC)等,亦能自行配对、自主性撷取与传递资料。

  值得一提的是,除了以安谋国际(ARM)Cortex-M系列核心打造的低功耗MCU正在可穿戴设备市场大行其道外,亦开始有厂商将采用以Cortex-A系列打造的微处理器(MPU)导入可穿戴设备,让可穿戴设备得以实现更高阶的应用功能。

  锁定中高阶穿戴式产品MPU方案露头角

  飞思卡尔(Freescale)微控制器事业部亚太区市场行销和业务拓展经理王维认为,可穿戴设备的设计重点除集中在整个产品的重量、功耗、易用性之外,产品的功能面是否能满足消费者需求亦为重要考量。

  王维表示,目前MCU方案锁定的主要是中低阶的可穿戴设备,而MPU产品主要锁定的是高解析度彩色萤幕等功能更为复杂的中高阶应用;如飞思卡尔的i.MX6系列MPU即系针对此需求所推出。

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