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2020年06月03日 | Bosch Sensortec联手高通,让软件更简单地集成至手机里

2020-06-03 来源:EEWORLD

Bosch Sensortec一直以来通过高通平台解决方案生态系统(Qualcomm® Platform Solutions Ecosystem)计划与高通技术公司(Qualcomm Technologies, Inc.)合作开发创新传感器软件解决方案。根据双方的合作协议,Bosch Sensortec可在高通传感器执行环境(Qualcomm® Sensor Execution Environment)中开发基于MEMS传感解决方案的软件,从而为智能手机和可穿戴设备提供先进的功能。首批开发成果包括应用Bosch Sensortec IMU(惯性测量单元)的角度检测算法,该算法能够检测可折叠智能手机的各种状态。另一套软件解决方案包括经过改进的环境传感算法,即Bosch Sensortec环境集群(BSEC)。其使用Bosch Sensortec的4合1环境传感器BME680,并可直接计算环境压力、温度、相对湿度以及当前空气质量的补偿输出,由此极大简化了传感器与终端设备的集成。

 

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“我们很高兴与高通技术公司展开合作。通过开发用于高通传感器执行环境的软件解决方案,我们可以为智能手机提供角度检测等先进功能。”Bosch Sensortec营销副总裁Peter Weigand博士说道。

 

通过这一合作,第三方可以将Bosch Sensortec算法与高通传感器执行环境集成在一起,从而将软件更简单地集成至复杂的智能手机架构中。

 

“我们很高兴Bosch Sensortec加入我们的平台解决方案生态系统计划,在我们始终在线的低功耗Snapdragon移动平台上集成和优化其先进的传感器算法。”高通技术公司产品管理副总裁Manvinder Singh说道。

 

高通传感器执行环境是用于运行传感器驱动程序和算法的软件框架,旨在于低功耗域中运行软件并优化其性能。客户可通过高通Snapdragon™移动平台(Qualcomm® Snapdragon™ mobile platform)使用这些算法展开智能手机的开发。

 

Bosch Sensortec BME680是首款集成了高线性和高精度气体、压力、湿度和温度传感器的环境传感器。取决于其特定工作模式,BME680兼顾更低功耗、长期稳定性和高EMC(电磁兼容性)稳定性。同时,其气体传感器还可以检测多种空气中的气体,例如挥发性有机化合物(VOC)为人们的个人健康提供方便的空气质量检测。

 

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Bosch Sensortec针对智能手机、可穿戴设备、增强与虚拟现实、无人机、游戏和机器人应用对IMU进行了优化,旨在为客户提供最大灵活性。其中就包括BMI260在内的IMU在系统级封装(SiP)中将自校准陀螺仪与加速度计集于一身,可实现实时运动检测、室内导航、手势和活动识别,以及光学和电子图像稳定性(OIS/EIS)。


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当涉及到采用算术逻辑单元(ALU, Arithmetic Logic Unit)组成的二进制加减电路时,网友们可能会提出多种问题,这里列举一些常见问题及其解答:

1. ALU 如何实现二进制加法?

回答
在二进制加法中,ALU 使用全加器(Full Adder)或一系列的全加器(对于多位二进制数)来实现。每个全加器接受三个输入:两个加数位(A 和 B)以及一个来自低位的进位(Cin)。它产生两个输出:一个和位(Sum)和一个向高位的进位(Cout)。通过级联多个全加器,可以完成多位二进制数的加法。

2. ALU 如何实现二进制减法?

回答
二进制减法可以通过加法来实现,利用“补码”的概念。具体地,将减数取反加一(即求其二进制补码),然后将该补码与被减数相加。结果的正负由最高位(符号位)决定,其余位表示数值大小。ALU 内部可以包含专门的电路来处理这种补码加法,从而间接实现减法。

3. ALU 如何处理进位和借位?

回答
在加法中,进位(Carry)是从低位向高位传递的,每个全加器都会输出一个进位信号给下一个高位的全加器。在减法(通过补码加法实现)中,由于使用了加法器,进位的概念仍然适用,但在某些情况下,它可能被视为“借位”的相反操作,尤其是在直观理解减法过程时。不过,从电路设计的角度来看,ALU 内部处理的是加法操作,包括进位。

4. ALU 如何支持更复杂的算术运算,如乘法和除法?

回答
ALU 通常支持基本的算术运算(加、减)和逻辑运算。对于乘法和除法,ALU 可能不支持直接计算,或者仅支持部分乘法和除法的简化版本(如移位操作,可以视为乘以2的幂或除以2的幂的简化形式)。复杂的乘法和除法运算通常需要额外的硬件单元(如乘法器和除法器)来执行,这些单元可能作为ALU的补充或与之并行工作。

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回答
ALU 的设计对计算机的性能有直接影响。更快的ALU 能够更快地完成算术和逻辑运算,从而提高整个计算机的处理速度。此外,ALU 的指令集和设计的灵活性也会影响其能够执行的操作种类和效率。现代CPU中的ALU通常非常高效且灵活,能够执行多种复杂的算术和逻辑操作,以满足现代应用程序的需求。

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