RS204/T
发布时间:2019-03-06 15:06:01点击率:
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RS204/T RS204/T 但要实现将百亿量级设备组成物联网,设计师必须克服重大的实战挑战。其中的一些关键,例如提高物联网设备的能源效率,处理不兼容的接口,以及提供一个处理增长路径来处理不可避免的设备性能增长要求。一个基于FPGA的设计方法可以帮助解决这些挑战。
挑战1:能源效率 物联网是一个强大的概念,有希望如字面所述改变社会生活和工作的能力。事实上,目前很多领域都正在向物联网发展,这将使很多物(things)看起来与今天大不相同,从消费者的角度考虑只是其中的一部分。例如,可穿戴设备像耐克FuelBand常常需要八九个组件,包括处理器、无线模块、存储器、显示器、八个传感器和一B接口。在接下来的几年中,组件数量可能会下降,但三或四个剩余的组件的复杂性和晶体管数量将迅速增长,因为更多的内存和处理能力是必需的,并相应的让屏幕分辨率和亮度增加。实现能源效率使物联网设备在单电池下运行多年,不是一件容易的事。它要求使用低功率元件和更有效的电力系统。而且,它将需要在架构和芯片级的相应改善。 RS204/T 几乎每一个物联网设备的设计重点都集中在确保它是尽可能高效节能的(图1)。例如,对于一个智能手机,这可能意味着(比现在的)好得太多,但这不会在一夜之间发生。相反,它会分别反应在几代的产品中,一步一步地优化。而物联网设备在每个层面都应该首先保证能源效率。
大多数物联网应用程序都需要“永远在线”。简单的例子,物联网终端处于待机模式,等待一些人的互动来唤醒它。然而,如果一个活动的处理器被用来监视用户交互设备,该设备将消耗大量的功率。主处理器,在无线模块中的处理器核心,和显示一样是能耗大的消费者。因此在物联网终端,必须采用独特的方案,小化功耗的需求。 有一个可提供“永远在线”的解决方案,使用一个小的、低功耗的FPGA监测传感器、按钮、甚至语音命令。处理器、无线模块,显示待机模式,直到FPGA决定用户的需要“唤醒”终端提供服务。除了低功耗,这种架构不同于其他模式状态下电源管理,其他设备实际上是在线或关闭,而它则是休眠或部分唤醒,使处理器能够动态地从一个阶段到另一个。这种方法显著的节省了功率,从而获得了更长的电池寿命、更长的显示寿命和较低的热辐射。 RS204/T
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