高通骁龙|4nm+22nm双工艺!高通发布骁龙W5+骁龙W5可穿戴平台:轻松续航3天( 二 )


值得一提的是 , 协处理器的22nm工艺看起来不算很先进 , 但要考虑两个方面 , 一是它属于混合系统 , 包括数字+模拟混合、数字+射频混合 , 无法应用4nm , 但对于混合系统22nm已经很先进了 , 二是同类产品当前一般都是40nm甚至90nm , 而高通上代就用上了28nm , 如今的22nm更是一个飞跃 。



那么 , 大小核在不同应用场景中是如何分工的呢?
大核处理的自然都是实时、互动的高负载场景 , 都需要迅速的响应 , 比如3D表盘、应用滚动、视频播放、3D地图与导航、实时图像识别、双向视频通话、智能终端控制、互动性语音助手 。

小核则主要是后台应用、健康监测等等 , 比如始终开启屏幕、跑步时听音乐、语音关键词侦测、通知推送、运动健身、睡眠、心率、心电、血氧等等 。


【高通骁龙|4nm+22nm双工艺!高通发布骁龙W5+骁龙W5可穿戴平台:轻松续航3天】除了增强型混合架构 , 这一代还加入了低功耗蓝牙架构、低功耗岛、低功耗状态 。
蓝牙部分升级到5.3版本 , 并且蓝牙模块从SoC大核转移到协处理器上 , 可以确保始终开启的同时 , 功耗也更低 。
低功耗岛负责为GNSS定位、Wi-Fi无线、音频等模块分别供电 , 比如需要定位时 , GNSS模块就会单独加电工作 , 不用时自动断电关闭 。
低功耗状态目前是高通独有的 , 这次在RBSC、TWM的基础上引入了深度睡眠、休眠机制 。 深度睡眠模式下 , 会将所有与安卓相关的内容放在内存中 , 大核断电 。 休眠模式下 , 整个安卓系统的功耗小于0.5mA 。


按照官方说法 , 骁龙W5+对比骁龙4100+ , 整体性能提升2倍以上 , 功耗仅降低超过50% , 功能特性也丰富了2倍以上 。

当然 , 对于可穿戴设备来说 , 功耗控制和续航是最为关键的指标 。 骁龙W5+、骁龙W5也从制造工艺、系统架构、SoC优化、终端参考设计等各个层面 , 全力优化功耗 。

对比骁龙W4100+ , 新平台的典型应用功耗降低了30-60% , 飞行模式下可以做到仅仅1.35mA , 降低44% , 后台通知功耗仅2.6mA , 降低57% , GPS定位功耗仅19mA , 降低42% , 屏幕滚动功耗仅38mA , 降低41% , 最耗电的VoLTE通话也不过67mA , 降低34% 。

在典型日常使用场景中 , 骁龙W5+的续航能力可提升超过50% , 比如一款600mAh电池的4G运动手表 , 使用上代平台续航可以2天 , 现在可以做到3天 。

尺寸和体积同样很关键 , 毕竟作为可穿戴设备 , 自然是越小越好 。
骁龙W5+ SoC+PMIC总面积可以做到区区90平方毫米面积、0.48毫米厚度 , 比上代减小足足30% 。
同时 , 整个PCB面积不过200平方米 , 核心PCB电路板可以控制在300平方毫米 , 对比上代分别缩小35%、40% 。

说了半天 , 骁龙W5+、骁龙W5有什么区别?
很简单 , 骁龙W5+就是SoC、协处理器的组合 , 适合高性能、全功能智能手表 。
骁龙W5则只有SoC而没有协处理器 , 适合儿童、老人、运动健康等细分设备 , 当然成本也更低 。

生态方面 , 骁龙W5+、骁龙W5可穿戴平台已经得到Google Wear OS的全面支持 , 各项功能特性也有软件、方案厂商的支持与优化 , 包括机器学习、音频语音、交互与情景表盘、摄像头、NFC移动支付等等 。


产品方面 , 仁宝、和硕将首批推出两款参考设计 , 分别基于Google Wear OS、Android(AOSP)操作系统 , 可供OEM厂商选择 。

正在开发中的产品有25款 , 覆盖各个细分市场 , 其中OPPO Watch 3系列(AOSP)、出门问问下一代TicWatch(Wear OS)将会首发 。