EEJournal

专题文章
现在就订阅

fpga燃料(传感器)的融合

QuickLogic宣布超低功耗传感器中心

传感器是字面上渐渐接管世界。预测不同,实际数字——有些人说我们将达到一万亿——但可以肯定的说,我们正处于一个指数爆炸的传感器部署在世界。除了明显gajillions智能手机、传感器被设计成几乎所有类型的嵌入式系统你可以想象。所有这些传感器保证革命的真实情报系统我们所有的设计。

最大的问题之一,将传感器放入我们的系统从处理——他们有点奢侈的观点。一整天,像暴躁小幼儿,他们不断传出的数据,希望我们来解决它。如果你得到很多传感器系统中,你真的需要一个保姆来照顾他们,所以你可以回到让你的嵌入式计算机的重要业务做一些嵌入式计算。

保姆被称为传感器中心,保姆任务被称为“传感器融合”——是的,听起来比保姆性感,嗯?为了实现传感器融合,你需要一些硬件可以坐,不断监视传感器,提取和分析的信息。你不想浪费时间,更重要的是,权力的大'ol应用程序处理器遍历从讨厌的枯燥数据收集或处理中断,需要的传感器。大多数人使用类似的单片机这保姆的工作。那很酷,如果你可以忍受多年的单片机燃烧的能量的传感器监控,如果单片机可以足够的计算来满足你的传感器数据分析的需要。

不幸的是,事实往往不是如此。

如果你想自动算出什么家伙穿着你的传感器是否站或坐,走路,做俯卧撑,或者骑自行车,爬山或者骑在一辆汽车。这叫做“确定上下文”,你可以想象,它需要相当多的昂贵的计算数据来自许多不同的传感器。

哦,哦,我们现在已经进入一个领域,我们希望一种超低能耗的处理器,它几乎总是但可以做的计算来确定上下文。当我们想加快计算的同时保持低功耗,我们已经进入了fpga的领域。我们经常讨论,fpga可以在硬件实现成本计算,节省大量的权力而捣弄数字以难以置信的速度。

还讨论了在这里,一个没有找到许多fpga适用于电池供电的设备。事实上主流fpga的列表,将使用一个传感器的梦想中心基本上是空的。大多数fpga会燃烧你的整个日常功率预算刚刚配置。但是,使用可编程序逻辑的概念是一个声音,只要你能完成两件事:得到一种超低功耗FPGA适用于电池供电的应用程序,并完成编程的FPGA与聪明,高效的传感器融合算法。

进入QuickLogic,刚刚宣布超低功耗传感器中心基于全新的PolarPro 3和ArcticLink 3可编程逻辑设备。我们将进一步讨论ArcticLink 3,但与microwatt-scale图片可编程逻辑设备功耗和内置的硬件检测环境变化。设备可以一整天都坐在你的系统,啜饮毫瓦和保姆传感器,并唤醒应用程序处理器只有当它检测到环境已经改变了。

“嘿应用处理器——我们的家伙现在做不同的东西,这是什么?”

“哈欠,嗯,给我你的最新数据,让我想想…好吧,现在他走路。我回去睡觉了。叫醒我,当不同的事情发生了。

“好吧,有一个好的午睡。”

QuickLogic设备然后静静地简历收集和储存传感器数据和监测环境变化的迹象。当它检测到另一个变化,可以短暂唤醒应用处理器,将冲头快速分析,找出新的上下文。这意味着系统可以总是意识到语境的变化,虽然只是偶尔觉醒应用处理器。

QuickLogic所做的分析如何融入这非常具有挑战性的套接字。布莱恩信仰(QuickLogic营销副总裁)解释说,智能手机制造商愿意分配约1 - 2%的系统能力实现不间断,上下文感知传感器监测。当你做数学,把你的智能手机的电池容量,待机时间除以,服用1 - 2%的,你会得到一个数量小于大多数单片机烧,这还不包括传感器的权力被9-axes价值(使用硬件加速计、陀螺仪和磁力计)。当你因素——你很快就会得出这样的结论:你不能做不间断,上下文感知传感器融合单片机。

QuickLogic的新设备是专门设计来解决这个问题在这个预算。新超低功耗传感器中心(ULPSH) ~ 300微瓦特计算能力与当前传感器相结合,重不到-of-system-power数量的2%。下一代传感器,能耗下降1%左右。该公司声称,这些新设备是唯一的解决方案,可以实现不间断,上下文感知传感器融合在智能手机所需的功率预算1 - 2%。

当然,使用FPGA作为异构计算设备可能需要一些棘手的编程。众所周知,分区之间的一个算法的硬件和软件组件,创建HDL实现硬件加速部分,模拟、合成、地点和路线,不是一颗卑微的心。QuickLogic通过你的设计为你解决这个问题。几年前,该公司放弃了“通常”FPGA-supplier实践主要是销售和支持自己动手设计工具更交钥匙的方式——该公司所称的“客户的标准产品”(CSSPs)。

所以,即使编程并不是一个障碍——这些花哨的背景算法是从哪里来的?啊,好问题,虚构的直人。,这里是一个很好的答案:QuickLogic已经与一家名为传感器平台,Inc .——环境敏感算法的主要开发人员。他们的算法是在幕后工作,帮助你的设备计算出当前上下文结合QuickLogic部分。

这些新奇的传感器中心如何工作?QuickLogic新设备的两个家庭——PolarPro 3和ArcticLink 3 -可以提供两个不同层次的能力。ArcticLink 3给你full-boat环境敏感不间断的传感器融合。PolarPro 3可以给你多轴传感器监测和数据缓冲——没有上下文感知能力。

从传感器、微码状态机不断地监测你的多轴传感器阵列,使用一个简单的力量,与微码的灵活性,适应任何特定的传感器配置你的系统要求。ArcticLink解决方案,下一层是该公司所称的“灵活融合引擎,”过程和存储传入的数据在寻找上下文的变化。PolarPro 3的解决方案,这一水平仅仅十秒的缓冲数据。

下一级的处理是一个与应用程序通信经理坐标切换处理器。再次,利用可编程逻辑的灵活性,该设备可以定制为您的特定系统的通信需求。

整个交付在一个小小的~ 2 mmx2.5mm形式——正确的符合您的需要紧凑,电池供电的移动设备。

QuickLogic供应你需要的一切设计这些婴儿之一——开发工具,软件自定义算法开发,驱动程序,操作系统调优算法,以及应用笔记和函数库。现在设备抽样。至于细节两个新的逻辑家庭AcrticLink 3和PolarPro 3 ?请继续关注。

12对“fpga燃料(传感器)融合”的想法

  1. 广播:S / M
  2. 广播:friv 1
  3. 广播:DMPK化验

留下一个回复

有特色的博客
2023年6月9日
在这个知识辅助的博客,让我们谈谈基于开关电容电路的仿真和capacitance-to-voltage(式C2V)转换器使用各种可用分析下拍摄使用幽灵射频牛顿法。这个博客是描述的视频……
2023年6月8日
学习我们的EDA工具加速5 g SoC设计客户Viettel 5 g基站芯片设计和驱动5 g推出在越南。后客户关注的焦点:Viettel加速其前5 g SoC设计Synopsys对此ASIP设计第一次出现在新H……
2023年6月2日
我刚听到的东西真的给了我一定的思考时间,死亡的事实,每个人都经历两种形式(如果让我选择,我宁愿没有经验甚至)....

有特色的视频

左移位与权力模拟使用真实的工作负载

Synopsys对此

增加软件的内容和更大的芯片要求pre-silicon权力对于现实生活中的工作负载。Synopsys对此资料、分析和模拟签收权力步骤来识别和分析硅的有趣的刺激秒运行时进行了讨论。

了解更多关于Synopsys对此“节能soc的解决方案

了纸

EC解决技术简单

节奏设计系统

的节奏®摄氏™EC解决支持电子系统设计师最具挑战性的热管理/电子冷却问题迅速和准确。利用强大的计算引擎和网格技术,设计者可以模型和分析流体流动和传热的即使是最复杂的电子系统,确保电子冷却系统是可靠的。

点击阅读更多

以注入式教学法亚博里的电子竞技

产品被供应链危机?数码网络XBee®RR救援!
注入式教学法在这节课中,阿米莉亚道尔顿亚博里的电子竞技和奎因琼斯从数码网络调查的好处第吉尔XBee RR无线模块可以使你的下一个设计。我们也仔细看看从数码网络的迁移路径XBee 3 XBee RR,设计方面你应该记住当从第吉尔XBee 3的RR和数码网络XBee Multi-programmer可以帮助你得到你所需要的配置在您的下一个设计。
2023年2月1日
16558的浏览量
Baidu