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对电网不那么聪明

智能电网上添加触发器速成班

过了一会儿,所有的新闻稿开始看起来很相像。所以我不确定是什么引起了我的注意,但它是:“添加半导体首先是技术提供者实现'官方认证。“也许这是事实,一些公司我不知道什么是第一个被注册在一个标准我不了解,这听起来有悖常理。

我很快就发现有很多其他的东西我不了解。

快速看显示,这与智能电网和智能电表。现在,智能电表是在加州的一个热门话题,我们转型从舒适的旧转盘米更现代。更可怕。不发生不战而降。一些人担心无线信号。别人不相信电力公司不作弊的计费与新技术。(一些早期的计费goof-ups不帮助一点重要。)

这进一步激发了我的兴趣:要什么芯片符合智能电网标准?

所以我想,我们这些人说话,看看我能学到什么。现在,他们在西班牙。是的,有好的技术在西班牙,但我不得不说,这是非常罕见的,我讨论这样连接到伊比利亚半岛。

我们谈了谈,根本没有时间前一个名字有下降,很陌生。我的笔记说,“Ivedrola ?”

现在,我问很多“愚蠢”的问题在这工作,因为,大多数时候,他们并不愚蠢。但偶尔,我看起来像个白痴。风险的责任,我想。但是我尽量保留这种情况直到绝对必要,意思我可能稍微等一下再暴露我的无知。

在本例中,我悄悄地说话时做了一些搜索(是的,我知道,我太老了,不能多任务…嘘…至少我不开车…或口香糖…),看看我能找到答案和行动都漠不关心的,如果我知道它。实际上,我发现:Iberdrola。西班牙电力公司,增加合作。

好的,等一下…所有的地方驾驶标准,西班牙吗?我的意思是,无意冒犯,我并不反对西班牙。实际上,他们以一些非常有远见的想法可再生能源。(好吧,前瞻性的如果他们最终偿还,不管怎样)。但是它看起来不像人口你想象的浓度作为早期市场目标。

智能计量应该是芯片制造商的一个明显的杀手级应用。想想世界上数量的电表。你怎么能错过呢?所以,有这么多厚人口灌木丛在欧洲更北的地方,为什么开始在西班牙吗?

叫我“蚱蜢”:我有很多要学的。

如何小姐:有一打或者更多的方法来做智能计量,因此没有一个解决方案。几乎似乎把“智能”从“智能电网”。

互操作性的网格互相交结不同工具似乎将是一个明显的智能电网的特点。显然不是。有几种不同的技术用于智能电网。

有无线技术,像无线个域网和完整的手机GSM和GPRS技术。特别是电池技术可以在合理的距离通信密度较低的地方相距很远。当然,这也意味着细胞载体进入画面,复杂的业务(大概增加成本)。在北美无线通常是首选。

但在欧洲,有很多密集的城市有很多严谨的公寓大楼与米在地下室混凝土包裹,无线不工作。所以他们会更多的钢丝绳的方法。

在这里,不过,他们并不是所有一起工作。意大利使用梯队技术也被用于在芬兰(及其他地方)。法国是尝试许多不同的钢丝绳看到解决方法。

'(我看过“'”拼出“电力线相关智能计量进化”和“电力线智能计量进化”)是钢丝绳的方法之一。旨在提供这样的互操作性,正交频分复用(OFDM)信号在128 kbps允许智能应用在长距离跑线沟通。

(至少三件事情我不知道任何关于那个小段…)

与此同时,亚洲有自己的混合技术。

和不同的电力公司在北美会做出不同的选择。

突然这看上去不像你可能想象的杀手级应用。

所以新标准和新技术如何进军?互操作性的承诺是好事,但它已经多少年,我们已经non-interoperable手机技术?互操作性也就好了,但企业既成事实往往胜过好。

更吸引人的是成本。添加尤其表明他们的解决方案比竞争更有成本效益的和有效率的。他们结合了MAC层和物理层使用复杂的DSP算法在一个SoC在180 nm数字的过程。相比之下,2-chip-plus-analog竞争解决方案。

考虑到需要安装的米数,低成本,低功耗,但主要是低成本,可以把正面。

但假设在某种程度上政府将把脚放下,坚持跨越边界的网格,添加也参与开放计项目。他们的目标是开发各种计量标准的公用设施,电力,天然气,水,热- - - - - -尽可能使用现有的技术标准。这项工作完成后,他们会寄给IEEE的梦寐以求的IEEE认可

所以,让我们来总结一下。公司使用聪明的廉价技术一无所知我一无所知,对一个标准的认证我一无所知,这样它可以使用大量的电力公司我一无所知的市场竞争与其他技术一无所知我一无所知。

好事我没有关于“Ivedrola问这个问题。“我看起来很愚蠢。

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添加半导体

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开放的计

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MIPS人种是多元化

MIPS科技没有得到尊重。公司几乎给它的名字高性能*运行一个遥远的另一组真的遥远的第二臂的32位嵌入式竞赛。每个人都在谈论手臂皮质和皮质,但事实是,MIPS微处理器只是一样好,甚至比,从英国的对手。

一个典型的例子是公司的新1074 k处理器设计。1074是一个快速,32位CPU设计,有一个选项去双向或四通多处理器。(你也可以做一个cpu版本。)完全synthesizable,可以运行在40纳米硅的1.5 ghz,甚至触及2.5 ghz如果你春天28 nm制造。

1074 k轮MIPS生产线,已包括34个k, 74 k, 1004 k。在一起,他们代表的四个角落多核与多线程轴。换句话说,34 k是多线程的而不是多核;新的1074 k是多核而不是多线程;74 k既不是;和1004 k。困惑吗?是每个人,我也不会感到惊讶如果MIPS改革其零件编号计划不久。

尽管营销部门的失误,然而,MIPS的工程师一直在做一份极好的工作。内部CPU调整1074 k的Javascript性能提高了25%左右的兄弟姐妹处理器核心,和所有四个CPU核和一个内置的cache-coherent coherence-manager块。1074 k大小可变的指令和数据缓存,一个可选的MMU,可选的L2高速缓存控制器,和可选的浮点单元。

也许最好的是1074 k的低功耗。这有点愚蠢的测量软核CPU的权力,考虑到它可能只有5%的硅完成SoC,但无论如何我们开始吧。启用了缓存和FPU,假设最坏的时间和温度,MIPS说1074 k使用只有0.38 mw / MHz /核心,约为0.9 w在1.2 ghz双核的实现。不坏,双头RISC机器正常运行超过1 ghz。

为了比较,手臂称其Cortex-A9MPCore消耗0.31 mw / MHz /核心,或约0.5 w双核配置全速。这有点低于1074 k的数字,但手臂也hand-tunes低功耗的设计明确。在实践中,这两个核心可能是很相似的。

如果你感兴趣,MIPS CPU指出1074 k小于三分之一大小的英特尔的Atom核心。因此,即使你可以把原子SoC的x86处理器,您可能获得更少的性能,较慢的时钟速度,更高的功耗。另一方面,你可以与英特尔和微软可能。

这些可能是你正在寻找的机器人

MIPS花了大量的时间和金钱将谷歌的Android操作系统移植到它的处理器,它显示。MIPS处理器由Android支持,包括开发工具包,示例应用程序,内部技术支持,和更多。MIPS指望Android PC制造商依赖于窗口的方式,所以他们会用枪的。如果你玩弄开发一个基于android系统的想法,你有必要开发自己的SoC, MIPS处理器可能是路要走。

挑选你最喜欢的MIPS CPU设计,1074 k最意义如果你要使用它双核或四核处理器的配置。如果你想要的是一个CPU核心,74 k,便宜许可证。1074 k的缓存一致性经理负责将两个或四个MIPS处理器组合在一起变成一个对称多处理(SMP)配置。探听各种L1缓存和将推出一个投机读或写的L2缓存如果它检测到一个缓存snoop。它甚至使I / O事务一致的,所以对于或智能外设保持cache-coherent主内存。

有人考虑到1074 k也可能在手臂经销店购物,踢上的轮胎cortex - a9 MPCore,也支持两种,四大集群。手臂说,台积电的A9MP将达到2.0 ghz的40 nm的过程,但这是一个困难宏观与特殊的库,和MIPS的全合成香草实现。手臂也引用典型的速度,而MIPS给只坏的数字。允许双方捏造,我想说两个cpu甚至死亡时钟频率。

所有其他条件相同的情况下,手臂Cortex-A9MPCore可能是(取决于工作负载)略高于MIPS 1074 k在同一频率,但后者CPU在硅面积较小。都有一个16位code-compression模式,如果你对这一类的事情。都有DSP扩展,但只有ARM处理器Java扩展,Jazelle的形式。另一方面,MIPS允许您设计您自己的自定义指令,手臂不允许。

这是一个艰难的电话。手臂是更受欢迎的CPU的家庭而言,台和列的墨水印刷。这也是事实上的标准的移动应用程序。另一方面,MIPS强在消费电子产品、有线通信和网络基础设施。都有一个健康的第三方软件基地,特别是在各自的市场领域。最后,这个决定可能会你喜欢哪指令集,你比较喜欢哪些供应商,或者你考虑的应用领域。抛一枚硬币,你会快乐。

*花絮:MIPS公司名称最初代表“微处理器没有联锁管道阶段。”

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