想做行业标杆的高通骁龙 W5+/W5 可穿戴平台,到底有几把刷子?( 二 )


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系统架构设计:
在电源芯片端、射频端 , 专门为可穿戴设备研发了全新的芯片;在终端参考设计方面 , 将整体电路板布板面积设计得非常小 , 使得电池尺寸可以做得更大 , 这也会为可穿戴设备电池续航带来很大提升 。
功耗降低 , 续航提升
通过在超低功耗晶体管、功耗优化的SoC端、系统架构设计以及终端参考设计上的努力 , 新平台的功耗大大降低 。
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在很多典型的应用场景 , 包括飞行模式、始终开启的屏幕、LTE待机、后台通知、蓝牙音乐、LTE音乐播放、GPS定位、屏幕滚动和VoLTE通话 , 骁龙W5+相比骁龙4100+功耗可降低30%到60% 。
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举个例子 , 比如后台通知 , 如手机端收到微信消息时 , 会推送到手表端 , 上一代平台会消耗6mA左右电量 , 而W5+仅消耗2.6mA , 整整降低了57% 。
而在一天24小时的典型日常使用场景下 , 电池续航也能实现超50%的提升 。
拿一款带有600mAh的4G联网运动手表举例 , 在上一代平台上大概能使用48小时 , 即两天;而基于骁龙W5+平台 , 它的使用时间则可以达到72小时 , 即三天 , 电池续航提升达到50% 。
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大小核协同 , 支持丰富的用户体验
骁龙W5+的大核拥有非常强的性能 , 采用1.7GHz四核CortexA53架构 , 支持LPDDR4X内存 , 1GHzGPU , 支持双ISP的摄像头设计 。
协处理器采用CortexM55架构 , 搭载2.5DGPU , 拥有HiFi5DSP , 也集成了蓝牙5.3以及Wi-Fi模块 。
更重要的是 , 还有一个用于机器学习的U55核心进行传感器的算法处理任务 。
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在强大的硬件能力下 , 骁龙W5+可以支持更多应用 , 满足更多新需求 。
当大核SoC处于工作状态时 , 基于AOSP或WearOS , 可以支持3D表盘、响应迅速的应用滚动、流畅的视频播放、3D地图导航、实时图像识别、LTE双向视频通话等体验 。 并且 , 基于大核强大的处理能力 , 应用体验非常流畅 。
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当超低功耗的协处理器单独运行时 , 屏幕显示、2.5D表盘刷新、跑步时听音乐、关键词唤醒、蓝牙消息推送(短消息、微信通知等) , 均能得到支持 。
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而对于日常使用最频繁的运动健康监测 , 也都放在了低功耗协处理器上 。 运动健身、安稳睡眠、安全监测 , 以及心电图、血氧、睡眠监测、心率监测、跌倒侦测等算法都是由这颗协处理器的U55机器学习核心进行处理 。
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高集成的轻薄设计
包括主芯片加电源芯片在内 , 骁龙4100+芯片面积是128mm2 , 而骁龙W5+平台的芯片面积是90mm2 , 尺寸下降30% 。
芯片组这一层 , 包括射频、蓝牙、Wi-Fi芯片等 , 骁龙W5+集成度再次提升 , 面积节省了35%左右 。
而在核心PCB板层面 , 整体面积可缩小40% 。 这样一来 , 手表可以变得更小 , ID设计更容易 , 手表厚度进一步降低 。
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最终 , 骁龙W5+整体功耗相比骁龙4100+降低超50% , 整体处理能力提升两倍以上 , 特性增加两倍以上 , 芯片SoC和PMIC的整体面积也实现了提升 , 芯片尺寸缩小30%以上 。