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sur le point de devenir plus puissant, avec des fabricants de puces qui préparent des puces dual-core qui pourraient accélérer les performances multimédias et applicatives sur les appareils portatifs.
La plupart des smartphones ne sont compatibles qu'avec des processeurs 720p exigent plus de performance, selon les analystes. Une nouvelle génération de processeurs dual-core pourrait permettre aux utilisateurs de regarder des vidéos haute définition 1080p et d'exécuter des applications plus exigeantes.
Les fabricants de téléphones n'ont pas officiellement annoncé leur intention de mettre des puces dual-core dans les smartphones. se préparer. Qualcomm a déjà livré son premier processeur dual-core, le MSM8660, et devrait commencer à échantillonner une puce double cœur plus rapide, la QSD8672, plus tard cette année. Texas Instruments devrait expédier une puce double cœur, l'OMAP4430, plus tard cette année, et pourrait atteindre les terminaux au début de l'année prochaine.
Les utilisateurs d'applications exigeantes sur smartphones nécessitent plus de puissance de calcul, a déclaré Nathan Brookwood, analyste principal d'Insight 64. Par exemple, l'application de visioconférence FaceTime d'Apple exige beaucoup de performances avec de multiples flux vidéo et des capacités d'image dans l'image. Alors que les images vidéo atteignent des résolutions plus élevées et que les capacités d'appels vidéo atteignent plus de smartphones, les processeurs seront plus rapides.
La rupture de l'application sur deux cœurs de traitement permettra aux utilisateurs d'en faire plus avec les smartphones. TI et Qualcomm ont déclaré que les smartphones équipés de leurs nouveaux processeurs dual-core pourront rendre les pages Web et la vidéo plus rapidement, et lire des vidéos haute définition 1080p.
"Ce bénéfice permet une plus grande concurrence dans les applications. un processeur supplémentaire pour gérer les tâches d'arrière-plan, exécuter plusieurs applications ou mettre à jour plusieurs pages Web simultanément », a déclaré Richard Tolbert, directeur de la gestion des produits pour le secteur des téléphones intelligents OMAP chez TI.
processeur en augmentant la vitesse de l'horloge, ce qui pourrait conduire à une dissipation excessive de la chaleur et la vidange de la batterie, a déclaré Brookwood. L'ajout d'un cœur supplémentaire serait un moyen plus efficace d'améliorer la performance de la puce.
"Les processeurs nécessitent généralement plus de puissance … si vous augmentez la fréquence d'horloge.
Cependant, un grand défi est de faire en sorte que plusieurs cœurs soient aussi économes en énergie que possible sans demander à l'utilisateur de payer une pénalité en termes de consommation de batterie, a déclaré Tolbert. M. Tolbert a déclaré:
Pour résoudre ce problème, TI et Qualcomm apportent des capacités uniques de gestion de l'alimentation pour gérer le traitement sur plusieurs cœurs.. Les entreprises introduisent des fonctionnalités pour activer et désactiver dynamiquement les cœurs. Par exemple, en fonction de la tâche, un cœur de processeur peut fonctionner à pleine vitesse, tandis que l'autre peut être mis en veille.
Les smartphones marchent sur les ordinateurs portables et de bureau, qui incluent déjà des puces multicœurs. Les premiers processeurs multicœurs ont été implémentés dans les puces de serveur Power4 d'IBM, mais la tendance s'est répercutée sur les PC lorsque les fabricants de puces Intel et Advanced Micro Devices ont décidé d'ajouter des cœurs aux microprocesseurs.
Mais les défis du développement de processeurs multicœurs »
« La taille, la puissance et les contraintes thermiques mises en place par l'équipement final sont plus relâchées sur un PC que sur un smartphone », explique Tolbert.
L'OMAP4430 de TI est basé sur La conception du processeur Cortex-A9 de bras et fonctionnera à une vitesse d'environ 1GHz. La puce est en phase finale de développement et de qualification, a précisé la société.
Qualcomm a déclaré que les appareils avec le MSM8660, qui fonctionne à 1,2 GHz, sont attendus d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, et potentiellement dès la fin de cette année. Le QSD8672, plus rapide, qui fonctionne à 1,5 GHz, commencera l'échantillonnage d'ici la fin 2010 et atteindra les appareils l'année prochaine.
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