芯片tpe是什么材料?用什么材料做的?有什么特点和用途

?无纺布属于什么材料啊,原材料是什么?它的优点很多吗,都有哪些啊。有没有做这一行的啊,帮忙解释下。_百度知道
?无纺布属于什么材料啊,原材料是什么?它的优点很多吗,都有哪些啊。有没有做这一行的啊,帮忙解释下。
最近碰到很多东西似乎生活中周围很多东西都是无纺布做的。这种材料很便宜吗,原材料都是无纺布,还是有什么特别的功能啊
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床单:贴墙布;   (3)服装用布;   (2)家庭装饰用布、土工布、口罩、袋包茶叶袋等、消毒包布;   (6)其它、定型棉、各种合成革底布等、水泥包装袋;   (4)工业用布:手术衣、保温隔音材料、防护服、烟过滤嘴、尿片;   (5)农业用布:作物保护布、台布、吸油毡、包覆布等、保温幕帘等:太空棉、绝缘材料、灌溉布、 妇女卫生巾等:衬里、床罩等、育秧布:过滤材料、絮片、粘合衬:   (1)医疗卫生用布无纺布的主要用途大致可分为
价格便宜,一般普通的是pp料(丙纶)设计的领域很多,家居,农业,医疗等等
无纺布是pp料做出来的?
怎么做出来的啊?还有没有其他原材料啊
普通的是用纺粘法做的,其他原料有粘胶,涤纶,还有针刺无纺布,水刺无纺布,SMS无纺布
无纺布(英文名:Non Woven)又称不织布,是由定向的或随机的纤维而构成,是新一代环保材料,具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯(pp材质)粒料为原料,经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。我主要是做pp材料这块的,如果有需要可以联系下。
我们公司确实想做无纺布这一块,请问你们公司在哪的,方便提供些资料供参考吗,谢谢
我们公司在江西吉安欧阳修故里,长期专业做无纺布原材料的供应商,这是我们的网站可以看下:
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出门在外也不愁傣家竹楼的特点是什么?形状、材料、层高、用途、优点?
傣家竹楼的特点是什么?形状、材料、层高、用途、优点?
特点:傣家竹楼的造型属干栏式建筑,它的房顶呈“人”字型,云南南部属属热带雨林气候,降雨量大,“人”字型房顶易于排水,不会造成积水的情况出现。一般傣家竹楼为上下两层的高脚楼房,高脚是为了防止地面的潮气,竹楼底层一般不住人,是饲养家禽的地方。上层为人们居住的地方,这一层是整个竹楼的中心,室内的布局很简单,一般分为堂屋和卧室两部分,堂屋设在木梯进门的地方,比较开阔,在正中央铺着大的竹席,是招待来客、商谈事宜的地方,在堂屋的外部设有阳台和走廊,在阳台的走廊上放着傣家人最喜爱的打水工具竹筒、水罐等,这里也是傣家妇女做针线活的地方。堂屋内一般设有火塘,在火塘上架一个三角支架,用来放置锅、壶等炊具,是烧饭做菜的地方。从堂屋向里走便是用竹围子或木板隔出来的卧室,卧室地上也铺上竹席,这就是一家大小休息的地方了。整个竹楼非常宽敞,空间很大,也少遮挡物,通风条件极好,非常适宜于版纳潮湿多雨的气候条件。形状:傣族固有的典型建筑。下层高约七八尺,四无遮栏,牛马拴束于柱上。上层近梯处有一露台,转进为长形大房,用竹篱隔出主人卧室并兼重要钱物存储处;其余为一大敞间,屋顶不甚高,两边倾斜,屋檐及于楼板,一般无窗。若屋檐稍高则两侧开有小窗,后面开一门。楼中央是一个火塘,日夜燃烧不熄。屋顶用茅草铺盖,梁柱门窗楼板全部用竹制成。建筑极为便易,只须伐来大竹,约集邻里相帮,数日间便可造成;但也易腐,每年雨季后须加以修补。材料:云南毛竹用途:建材经济、冬暖夏凉、防潮防水防震的优点。 这种建筑和它所在的地理位置有关!通风,凉爽!适合天气教热和降水教多的地方的人的居住~!优点适合潮湿多雨的当地环境,通风。不足:漏风
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民风民俗领域专家iPhone 5s 的 M7 芯片有何用处有何特点?
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更正:根据Chipworks的5s拆解结果(),M7就是NXP LPC18A1,推测属于NXP的LPC1800系列,采用高性能Cortex M3。(所以我之前的推测是绕着正确答案转了个圈之后又走远了)以下是原回答内容:尝试着挖掘了一下这个M7的真面目,(推测的)结论还满有趣的。目前Apple公布出来的关于这个M7的资料少得可怜,只是说能够持续低功耗运行,监测各种sensor的数据。从名字来看,直觉上怀疑这货是license的ARM Cortex M系列中的某一款,例如M3, M4之类。关于Cortex M4: The ARM Cortex(TM)-M4 processor is the latest embedded processor by ARM specifically developed to address digital signal control markets that demand an efficient, easy-to-use blend of control and signal processing capabilities.大致上是为DSP而生。采用thumb/thumb 2指令集,40nm制程下可达到8 uW/MHz(每M主频8微瓦)的功耗。那200MHz时就大约是1.6毫瓦?因为Apple的ARM技术都来自于收购的PA Semi这家公司,所以又尝试搜索了一下PA Semi曾经license过的ARM IP,但一无所获。接下来在Linely Group去年的一篇Newsletter
中看到除了PA Semi,Apple还收购了Intrinsity这家公司。三星当年基于Cortex A8的“蜂鸟”(Hummingbird)就是从Intrinsity收购的IP()。而蜂鸟也就是初代iPad所用的A4。之后不久Intrinsity便被Apple收购。顺便提一下,Linely Group这篇文章已经提到Apple在搞自己基于ARMv8的64位芯片,还推测要到2014年才会上市。Intrinsity早在2007年就有这么一条有趣的新闻:。没错,Cortex R系列就是ARM面向嵌入式实时处理(embedded real-time)领域的产品线:The Cortex-R4 processor delivers substantially higher performance, real-time responsiveness, reliability and dependability with high error resistance, and offers more features than other processors in its class. This processor offers excellent energy efficiency and cost effectiveness for ASIC, ASSP and MCU embedded applications. The Cortex-R4 processor is very flexible and can be configured at synthesis time to optimize its feature set for a precise match with application requirements.虽说嵌入式实时领域强调的是determinstic(例如中断处理要在确定的时钟周期内完成),主要针对军用、车载电子、医疗器械这些更加人命关天的领域,但用在手机的持续sensor监测上也可以说是刚刚好,不会大材小用。况且有了这个以后iPhone要扩展医疗级的应用(例如配合监测心脏病人的传感器)也蛮好的。而且从设计上看,做DSP用的M系列在MMU和中断控制器上都比R系列弱很多,确实不适合这种应用场景。翻译一下R系列的指标(40nm制程时):主频:最高600MHz性能:1.66DMIPS/MHz (Cortex A9是2.5,以R系列的用途来讲已经非常够用了)功耗:最低24 DMIPS/mW 。换算一下大约是0.07毫瓦/MHz,比单纯DSP的M系列要高,但只有Cortex A9的几十分之一。芯片面积:0.5mm2起所以个人推测Apple的M7更可能是基于Cortex R系列的产品。当然Apple一定会有自己的若干改进,只是现在我们还不得而知。这玩艺的意义在哪里?如何省电?来看看下面两个应用场景:Moto X的“OK Google Now"语音唤醒。如果只靠AP处理,那么只要麦克风那边捕获到什么动静,CPU就会被中断唤醒,然后对录下的数据进行处理,判断是不是说了这句话。如果不是,对不起,CPU白醒了。想想看一天到晚CPU有多长时间需要醒着……Google服务框架最近新增的"Geo fencing"功能。应用可以设定,当手机定位进入一个特定的区域时,唤醒设备,播放些记事提醒什么的。莫非CPU也要一直醒着,不断的检查当前的位置?M7这样的“小”处理器,和Moto X的“8核”之一的那个协处理器一样,就是把这种需要持续监测但工作量又很小的事情从AP上面拿开,让手机可以睡得更安稳,这样才能省到电。协处理器有自己一小块RAM,麦克风录到什么声音,协处理器随时进行判断,满足条件了才进一步唤醒AP和整个手机。geofencing也是一样的道理。题外话,高通的新GPS硬件本身已经支持geofencing了的样子。话说我是为什么热衷于这种冷门的花边……
感谢 的邀请。就目前所能得到的信息来看,推测是cortex M 内核的MCU。做为一个手机的处理器,首要考虑的一个问题应该是功耗和稳定程度,那么就这两点而言,个人认为在这种应用场景下最有可能的就是cortex M 了。至于用处跟特点,个人见解如下:作为一个协处理器,设计目的是为了减少主控的负担。现在的手机中形形色色的传感器太多了,而操控这些传感器需要很多细碎的采样、滤波、组合逻辑等工作。在系统的角度来看,这些操作应该拿到硬件抽象层来完成。在工程的角度来看,这些操作又应该是一个有着类似属性的数据集合。那么最好的解决方案确实是添加一个hub性质的处理中心来完成这些,降低系统相关部分的耦合度。之前跟朋友聊天的时候聊到cortex M系列的发展的,感觉微处理器会走这样一个方向: 内核贴近OS,片内外设接近协处理器。这个也符合工程化的思想。个人见解,抛砖引玉。
M7是为了高效获取加速计,陀螺仪,和指南针等sensor数据而设计的处理器,将CPU从这些任务中解放,更省电。如果有iWatch,它不太可能有A7这样的处理器。所以分离出M7,减轻iWatch处理器的负担。
CPU 能力很强大,但是一旦启动,对电力的消耗也很可观。另一方面,手机的各种传感器越来越多的被各种应用使用 - 不仅仅是导航,还包括 nike 的跑步应用等等。耗电和频繁使用手机传感器是个矛盾。M7 就是为了解决这个矛盾而生。较低主频的协处理器可以让传感器敞开使用,却不会消耗过多电力。这会让手机更加智能。比如 GPS 定位可以总是打开,在进入办公室后,自动切换到静音模式。(没有协处理器,很多人为了省电不会长开 GPS)这是未来智能手机进化的方向之一。所以魅族的 MX3 也使用了类似的技术,我们叫做 sensor hub。利益相关:笔者为魅族员工。
最开始是在手机上看到这个问题,而且看到的回答没有完全弄清楚问题就大放厥词。再次向道歉。基于一个纯电子工程师对电路设计层面的考虑来分析这个问题:M7芯片是作为协同处理器目的是收集各种传感器数据,那么:第一点就必须有丰富的接口和传感器连接,以便为了降低成本和不必要的功率开销,避免接口不够用而需要总线扩展芯片。一般的微处理器芯片如ARM等芯片基本都是只带有一两个SPI、I2C总线接口,而我所了解到的如加速度计、电子陀螺仪、指南针等芯片多数是集成芯片,直接通过SPI、I2C等总线接口连接CPU(如ST的三轴加速度计芯片LIS3DH用SPI总线接口,GPS模块一般用SPI或者UART),那么M7芯片肯定需要多一些SPI、I2C等方面的接口。这点现如今市面上低功耗的芯片多数无法满足要求。第二点,有些传感器比如温度传感器很可能是模拟量输出,那么CPU需要有可复用为AD功能的IO口做输入,并且为了减少PCB电路板的元器件和降低系统复杂性提高稳定性,M7需要有能集成信号调理的功能。这个市面上很多微处理器都有这种功能。一般都是一个AD模块可八通道或16通道输入(分时复用)。但集成信号调理这部分很少有微处理器能实现。第三点,M7的外部中断输入引脚以及片选信号输入引脚等用于总线传输控制引脚需要较多。因为在低功耗状态下运行,可以想到如果要求低功耗运行,那么在没有信号传输的时候,它必须进入待机休眠状态,而一旦有信号过来,必须立刻实时快速结束休眠并启动工作。因此外部中断引脚是越多越好,虽然很多的微处理器芯片包括ARM都有IO口电平变化中断可以替代外部中断,但电平变化中断是需要整个IO口模块工作才行,如果只为一根IO的电平变化中断而启动IO模块进行一些不必要的耗电,我觉得没有必要而且浪费电能。而M7能协助A7处理较多的传感器芯片,那么片选信号必须足够多。但一般的微处理器多数的片选信号和WR/RD等控制信号线都是用于于存储器(FLASH、SRAM、SDRAM)的连接,想要再用到多个传感器的话只能用74138译码器之类的数字逻辑芯片来扩展了,但这样势必又增加芯片增加功耗了(而且从PCB布线的layout工程师角度来看,最不想听到的就是某某电路又增加芯片了,我的电路板快要放不下了啊)。第四点,扩展性要强,苹果公布说M7可以做还很多。那M7不仅仅局限于一个传感器HUB这样的角色。第五点,没使用到的东西没必要用,没用到的东西虽然芯片内程序也会屏蔽掉,但它还是会耗电的,因为CPU一旦上电就会给片内所有的模块和外设通电。比如嵌入式ARM多数集成了CAN模块,但这是汽车电子才用到的总线通信,手机根本没必要上也不可能上can总线。又如CORTEX-R4中带的ECC模块,更没有必要在这里占电能了。M7这个芯片应该是RISC架构芯片,虽然也可以是用 提到的Cortex-R4。但个人认为用8位或者16位的MCU就足可以满足工作了,杀鸡焉用牛刀,做这样的数据处理干嘛还需要上32位的ARM呢。使用microchip的微瓦级PIC芯片或者是TI的430低功耗芯片是个不错的选择,但他们都很难符合第一点和第二点的要求,其实现在市面上很多的微处理器/微控制器都很难满足四五个SPI、i2c总线接口并且外部中断也超过四个以上的,即使找到这种芯片,那它一把那都是工业级芯片多数应用到工业场合,那么肯定是不少的UART和CAN模块甚至是LIN模块(这都是手机芯片用不上的,增加耗电量)。综上所述,个人认为M7很有可能是一颗FPGA芯片,然后由烧录进逻辑工程师修改一些8位/16位MCU的内核。FPGA没用完的资源可以做逻辑扩展功能使用。(打个比喻,ARM和其他的MCU芯片就像直接买到的DVD电影光盘,那是厂家已经把内容烧进去的。而FPGA芯片就像一张可刻录的DVD-RW光盘,苹果的工程师可以在上面刻录自己用HDL语言编写的东西)
我不是来答问题的,我是来答评论的。
首先普及下:据我所知,目前还没有哪个智能机是只用一个 CPU 就搞定的。就算是 MTK 的,最早的,智能机芯片也有多个CPU的。
这里得解释下:多个CPU并不表示你就会看到多个芯片(就是那个黑黑的一块) 。一个die(就是在晶圆上光照出来的一个单元)里边理论上也可以放多个 CPU 的 功能单元(即IP核 可参考的综上所述),多个die可以封装在一起,die与die之间用导线连起来(一般是金线),然后封装完后会引出引脚,最后就形成了看到的一颗芯片。
从来看这个 M7应该是一个单独封装的 CPU(成本是比较高的)。
关于有多个CPU的佐证(好吧其实是证明有多个操作系统,但是两个操作系统同时在一个 CPU 上跑的技术好像还没听说过):掏出你的Android 智能机,到『系统信息』或『版本信息』之类的里边找,应该可以找到『Android版本』和『基带版本』这样的字眼(顺便说下如果是用的 MTK 的芯片应该可以在基带版本里边看到"MAUI"打头的字眼)。
应该可以想象『Android版本』指的你手机跑的Android系统的版本。那为毛还有个『基带版本』?这是干嘛用的?
我们都知道Android是基于Linux开发的,简单点说它是个非实时操作系统。什么叫非实时系统?非实时系统就是 CPU 可以不立马响应中断。直观点讲就是你点个鼠标或是点一下屏幕,系统允许过个1,2秒才让你看到有反应。但是手机有件事情必须要实时处理,那就是打电话。你想打电话的时候对方的声音有1,2S 的间隔么?况且手机就算不打电话也是要与基站通信的,与基站通信就要按通信协议来,那通信协议里边就有个硬性要求:必须在一个时间间隔内与基站联络一下,这个时间间隔一般是ms级的(由于不是研究协议的,若说的有误还望指正)。所以,智能机上除了Linux(Android),必须还有一个实时操作系统。那这个操作系统的版本基本上就是你看到的『基带版本』。那这个实时操作系统必须要有个独立的 CPU(不是多核中的一个核)。只是这个独立的 CPU不一定要单独封装。( 这里可以看到iPhone5的基带芯片是用的高通的,且是单独封装的。iPhone5s的没找到有详细拆解)OK,破了一个系统只有一个 CPU ,一个操作系统的思想贞操后,你就可以随便想象了。再来看上面这些人给的答案就会觉得很容易理解了。
还是说点原问题相关的:用处和特点官网已经说得很明确了:『它专为测量来自加速感应器、陀螺仪和指南针的运动数据而设计,如果没有它,这项任务通常会落在 A7 芯片身上。但 M7 协处理器更擅长于此。』那它为什么更擅长?我认为有几个原因:更省电。这应该是最重要的原因。『追踪身体活动的健身 app 现可从 M7 协处理器读取相关数据,因此无需持续访问 A7 芯片,从而降低了耗电量』这句也明说了。一个64位的芯片醒来跑一次得耗多少电啊。你可以想象一下,飞机就算起飞马上就降落,也得耗多少油啊,换算成能量够你的QQ 汽车跑上多少公里啊。实时性(这还要求M7上跑有一个独立的操作系统,我猜可能性很大)。其实实时也分软实时和硬实时。硬实时可以讲是,如果到点没响应就会人命关天(什么医疗啊这种)。软实时呢,如果偶尔有次没响应问题也不大(比如打电话偶尔有个断音【其实与基站通信要求硬实时】)。『它专为测量来自加速感应器、陀螺仪和指南针的运动数据而设计』『无论你在走路,跑步,甚至开车,M7 协处理器通通知晓。』这两句可以看出这些传感器的数据采集要求也应该是实时。那问题来了。既然前面不是说智能机都有跑通信协议的CPU和操作系统,对于这些传感器的检测没有打电话的要求高吧(不要小看了通信处理对 CPU 性能的要求),那为啥不直接用那颗?原因很简单:苹果的基带芯片用的高通的,可定制性可不是自家的芯片那样,想加点什么就加点什么。工艺(成本)。从上面的描述来看,M7里边对模拟信号的处理可能会比较多。模拟的制程做不了数字的那么小,做那么小成本也会很高(也没必要用那么高的制程)。所以单独拿出来做。按我的猜测:总的来说 M7更像是一个管家。管理手机上的外围功能模块(称为功能模块是因为这些东西里边很有可能还有简单的 CPU)。这些功能模块可能包括各种传感器,wifi,蓝牙,GPS,甚至modem。随着手机上各种功能各种传感器的增加这应该也是个趋势(不过会不会像苹果这样单独封装另说)。一般意义上的"CPU"(就是商家常打广告的四核八核, 32位64位描述的那个)就主要负责给你跑应用程序(按行业潜规则功能模块里边的 CPU是不能计到几核几核的这个参数里边的)。
自己的模块还搞两个 CPU,两个系统分工处理。这里边的成本,复杂度及决心,不是一般厂家敢贸然做的(这里的成本及复杂度主要是基于M7用一个独立的操作系统的猜想成立)。就算是跟风也不一定能跟的上。不过如果M7相关的系统直接从其它家买来(像基带芯片那样)那就另说了,因为别人可以卖给你也可以卖给别家。还有如果 M7只是实现一些很简单的功能,不会复杂到用操作系统来管理(Senser hub 似乎是这样的),那也还好,因为别家很容易做到。非专业做 IC 以上仅根据有限知识加上胡猜~~
谢邀请,虽然本人事工程师一枚,但是从来不关注iphone及其硬件配置,但是这次第一次被邀请,比较激动,所以,我先去学习下,再来回答。
谢邀.楼上的分析都没有偏题.我有一些不同的看法M7主要作用是降低整个手机的功耗.运行IOS等需要大量计算用A7.简单的控制部分外设(比如sensor)使用M7CPU的功耗跟工作频率有很大的关系.比如最新intel架构最高频率只有1.3Ghz.A7工作在Ghz,M7应该工作在Mhz,功耗低到可以忽略不计的.给大家截张图几家公司的mcu功耗对比这个M7会用到苹果其他产品上,一些简单的产品没必要上A7之类的cpu.就用M7做主cpu.首先M7 肯定不是一个sensor hub.这么简单的东西苹果没必要拿出来单独讲的.M7也不会是CORTEX-R架构,CORTEX-R架构最大的优点是实时性高.这里不需要.这架构功耗也不会小.@ 讲的fpga烧入8bit.16bit内核也不可能.没必要搞这么复杂,况且fpga功耗也不小.同意王志勇的观点,最有可能是优化过的cortex m内核.
刚看了下@rlei的回答,被他描述的M,R系列的低功耗震惊了,因为我之前就经常玩M3和M0的片子,从没听说过哪款芯片有这么低功耗的…所以先来纠正下数据印象里常用的mcu不论8位,16位,32位,归一化换算每M的电流消耗一般都是在数百uA数量级,乘以供电电压就是功耗,因此功耗一般在0.5~5mW/MHz这个数量级。比如cm3内核的最常用的stm32,记得72M运行电流在30mA左右,也就是说400uA/MHz,当然在低频率时消耗电流会大很多,记得1M运行电流1.5mA左右;常用的低功耗芯片msp430,x phone的”八核”中的一个,其中功耗最低的fram系列的,消耗约200uA/MHz,可见在正常工作模式下绝不可能有rlei所说的那种程度的低功耗。而休眠模式下虽然可以把电流减小到1uA以下,但是这时无法进行运算,即使对休眠模式有精准控制的msp430,在休眠模式下外设都是关闭的,就无法与传感器通信。所以rlei提供的数据应该是非常理论化的数据,可能只是一个ip的理论设计值而已,实物芯片无法达到这种程度。上面说了这么多有点跑题,回过头说m7优点,简单的说就是不用大炮打蚊子,很多运算量轻而需要长时间进行的任务,mcu比mpu更合适。想想16MHz运行的msp430,最低消耗只要3mA多,用3000mAh的电池就能运行1000小时,这对于mpu是不可想象的。当然,实际上即使mcu功耗已经很低了,一般低功耗设计也不会让mcu一直运行,比如加速度计查询周期50ms已经足够,而mcu快速唤醒查询处理只要0.5ms,这样又能减小两个数量级的功耗。由M7名字无责任推测是CM系列内核,运动检测这么轻量级的任务可能是CM0+或者是CM4阉割版?另外对于语音的实时检测,觉得还是使用ASIC的可能性较高…
首先谢谢邀请.。工作与车载导航与娱乐系统有关,这些产品都配有这些Sensor(除了指南者),也负责过这方面的代码。Cortex M3也刚好比较熟悉。说完废话,说说与问题相关的。1& 导航方面.对于角速度传感器、陀螺仪传感器、重力加速度传感器与导航相关方面主要是DR(),主要用于在GPS无法定位的地方(例如隧道),称作死去定位,很多的导航产品公司和芯片公司都有这方面的专利。一般这些Sensor都是输出模拟信号, 然后经过AD转换(CPU内部ADC或者外部的ADC芯片)成数字量输入到SoC. 从这些Sensor给出的数据,可以得到设备行进的方向(直走/向左/向右),高度(现在海拔多少/在高架上面还是下面,上坡还是下坡,比较可惜的是有些数据不允许测量和使用.) 这些数据的处理需要占用SoC时间片,使用协处理器可以减少SoC的占用率.2& 从成本和作用方面来说. 一个CortexM3芯片一般比一般的12位ADC或者SoC内部ADC花费要多.但是因为使用了一颗独立的MCU,那么可以做的事情就广泛多了, 例如完全可以做到在手机待机(SoC在Suspend)状态下, 由Co-processor来唤醒SoC, 从来达到省电的效果. 而Co-processor也使得发出唤醒的方式也变得更为多样: 例如可以(以特定的方式)晃动手机完成. 当然功能还不仅仅就这点,也可以在检测到在大于多少加速度后,让手机发出信息告知有可能是发生的事故(车祸等). 题外话:现在有些厂商的A15的SoC, 里面集成了一个或者多个Cortex-M4核, 而且可以独立供电工作,不明白为什么iphone的SoC没有将其集成进去. 时间有限没有完成设计? 还是其他考虑?
感谢邀请。我觉得M7协处理器是一个用来处理来自加速度计、陀螺仪、光线传感器、指南针等传感器的数据的运行在较低主频上的辅助控制芯片。这些数据被M7处理便可以不用时刻都去激活A7(A7运行在较高主频上,所以耗电快)从而达到延长手机续航时间的目的。另外再试举M7的具体功能一则:M7若感知夜间手机静止一定时间便会降低手机网络访问的频度,以节约电力消耗。
协处理器是用于协助处理器工作的芯片。在早期的Intel处理器中,就有协处理器,例如数学协处理器、图形协处理器。那是因为早期的pc平台的处理器还不够强大,使用各种协处理器提高性能,现在的超级计算机也使用协处理器,目的就是提高性能。苹果的M7协处理器的功能也于上述累一样,不同的是M7是专门用于处理运动数据的,不是专门处理数学运算或者图形运算的。M7是Cortex-M3的处理器。 Cortex-M3是ARM专门为控制领域实时性能稍差于 Cortex-R系列的内核,特点是低功耗,实时性,多用于工业控制领域。苹果使用M7作为运动协处理器,应该有如下两点考虑(纯属臆测):
1,分担cpu负担,提高性能。使用M7后,当你摇动手机时,就不会中断cpu当前的工作转去处理陀螺仪的数据了,而是由M7代为处理,讲出后的数据提供给cpu,从而使得CPU可以全负荷处理用户任务。
2,讲低功耗。当运动数据来临时,不必启用CPU处理,由M7处理,这样就不会有cpu仅为了处理一点运动数据就耗电启动。而M7的 Cortex-M3内核是低功耗的,相对CPU来说,启动M7所消耗的电量要小的多。
这只是从技术层面臆测的不太准确的原因,我想应该还有成本、市场等各方面原因……
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这和企业中能用本科生完成的事,一般就不会招个研究生是一样的道理。
我就是觉发热好严重
M7是用来计算传感器数据的,
M7其实是一个NXP LPC1800, cortex M3核心的微控制器估计功耗在10mA以下. 优化得好的话在1, 2mA都没有问题. 100K以上的SRAM跑一个RTOS非常轻松啦C由于碳纳米管具有质轻、可弯曲、强度好、弹性强的特点,所以它可以制成强度很大、质量较小的绳索,做成攀登月球的“太空天梯”;又由于碳纳米管是由一层碳原子卷曲而成的无缝、中空的管体,所以在管体内可能安全地储存氢气;它是一层碳原子卷曲而成的管体,因而可以联想到碳纳米管相当于是由石墨的一层碳原子卷曲而成的管体,所以它应像石墨一样能够导电,可以用于制造电器部件.
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科目:高中化学
来源:中学教材全解 高中化学 必修 化学与技术 (配山东科学技术出版社实验教科书) 山东科学技术出版社实验教科书
(科技前沿题)碳纳米管是由一种纳米尺度的、具有完整分子结构的新型碳纳米材料制成,它是由一层碳原子卷曲而成的无缝、中空的管体,具有质轻、可弯曲、强度好、弹性强的特点.下列关于碳纳米管的可能用途不正确的是
用它可做成攀登月球的“太空天梯”
能解决室温下,低气压、高容量储存氢气的难题
作为优秀的绝缘材料
制造电脑芯片可大大提高提升计算机系统的计算能力
科目:高中化学
(12分)(Ⅰ)近年来我国对碳纳米管的研究也有了较大突破,即用电弧合成法来制碳纳米管,但往往有大量的碳纳米颗粒,需用氧化法来提纯这些颗粒,化学方程式为:试回答下列问题:(1)完成并配平上述反应的化学方程式.(2)此反应的氧化剂为       ,被氧化的元素为        .(3)H2SO4在上述反应中表现出来的性质是   (填字母).A.酸性   B.氧化性&&&&&&&&&C.吸水性&&&&&&&&&&D.脱水性(4)上述反应若生成11 g CO2,则转移电子的数目为          . (Ⅱ)2009年3月底至4月中旬,墨西哥、美国等多国接连暴发甲型H1N1型流感(或称H1N1型猪流感)疫情,随后也不断蔓延我国各地.防控专家表示,含氯消毒剂和过氧化物消毒可防甲型H1N1流感.(1)二氧化氯是目前国际上公认的第四代高效、无毒的广谱消毒剂,它可由KClO3溶液在H2SO4存在下与Na2SO3溶液反应制得.请写出该反应的离子方程式: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2)过碳酸钠是一种有多用途的新型氧系固态漂白剂,化学式可表示为Na2CO3·3H2O2,它具有Na2CO3和H2O2的双重性质.过碳酸钠与下列物质均会发生化学反应而失效,其中过碳酸钠只被还原的是    .A.MnO2&&&&&&&&&&&&&&&&B.KMnO4溶液C.稀盐酸&&&&&&&&&&&&&&&D.Na2SO3溶液(3)漂白剂亚氯酸钠(NaClO2)在常温于黑暗处可保存一年,亚氯酸不稳定可分解,反应的离子方程式为:HClO2→ClO2↑+H++Cl-+H2O(未配平).当1 mol HClO2发生分解反应时,转移的电子个数是    .&
科目:高中化学
来源:2010年四川省成都外国语学校高三9月月考化学试题
题型:填空题
(12分)(Ⅰ)近年来我国对碳纳米管的研究也有了较大突破,即用电弧合成法来制碳纳米管,但往往有大量的碳纳米颗粒,需用氧化法来提纯这些颗粒,化学方程式为:试回答下列问题:(1)完成并配平上述反应的化学方程式.(2)此反应的氧化剂为       ,被氧化的元素为        .(3)H2SO4在上述反应中表现出来的性质是   (填字母).A.酸性   B.氧化性&&&&&&&&& C.吸水性&&&&&&&&&& D.脱水性(4)上述反应若生成11 g CO2,则转移电子的数目为          . (Ⅱ)2009年3月底至4月中旬,墨西哥、美国等多国接连暴发甲型H1N1型流感(或称H1N1型猪流感)疫情,随后也不断蔓延我国各地.防控专家表示,含氯消毒剂和过氧化物消毒可防甲型H1N1流感.(1)二氧化氯是目前国际上公认的第四代高效、无毒的广谱消毒剂,它可由KClO3溶液在H2SO4存在下与Na2SO3溶液反应制得.请写出该反应的离子方程式: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2)过碳酸钠是一种有多用途的新型氧系固态漂白剂,化学式可表示为Na2CO3·3H2O2,它具有Na2CO3和H2O2的双重性质.过碳酸钠与下列物质均会发生化学反应而失效,其中过碳酸钠只被还原的是    .A.MnO2&&&&&&&&&&&&&&&& B.KMnO4溶液C.稀盐酸&&&&&&&&&&&&&&& D.Na2SO3溶液(3)漂白剂亚氯酸钠(NaClO2)在常温于黑暗处可保存一年,亚氯酸不稳定可分解,反应的离子方程式为:HClO2→ClO2↑+H++Cl-+H2O(未配平).当1 mol HClO2发生分解反应时,转移的电子个数是    .
科目:高中化学
来源:2010年四川省高三9月月考化学试题
题型:填空题
(12分)(Ⅰ)近年来我国对碳纳米管的研究也有了较大突破,即用电弧合成法来制碳纳米管,但往往有大量的碳纳米颗粒,需用氧化法来提纯这些颗粒,化学方程式为:
试回答下列问题:
(1)完成并配平上述反应的化学方程式.
(2)此反应的氧化剂为       ,被氧化的元素为        .
(3)H2SO4在上述反应中表现出来的性质是   (填字母).
A.酸性   B.氧化性&&&&&&&&&
C.吸水性&&&&&&&&&&
D.脱水性
(4)上述反应若生成11 g CO2,则转移电子的数目为          .
(Ⅱ)2009年3月底至4月中旬,墨西哥、美国等多国接连暴发甲型H1N1型流感(或称H1N1型猪流感)疫情,随后也不断蔓延我国各地.防控专家表示,含氯消毒剂和过氧化物消毒可防甲型H1N1流感.
(1)二氧化氯是目前国际上公认的第四代高效、无毒的广谱消毒剂,它可由KClO3溶液在H2SO4存在下与Na2SO3溶液反应制得.请写出该反应的离子方程式:
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(2)过碳酸钠是一种有多用途的新型氧系固态漂白剂,化学式可表示为Na2CO3·3H2O2,它具有Na2CO3和H2O2的双重性质.过碳酸钠与下列物质均会发生化学反应而失效,其中过碳酸钠只被还原的是    .
A.MnO2&&&&&&&&&&&&&&&&
B.KMnO4溶液
C.稀盐酸&&&&&&&&&&&&&&&
D.Na2SO3溶液
(3)漂白剂亚氯酸钠(NaClO2)在常温于黑暗处可保存一年,亚氯酸不稳定可分解,反应的离子方程式为:HClO2→ClO2↑+H++Cl-+H2O(未配平).当1 mol HClO2发生分解反应时,转移的电子个数是    .}

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