当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]ARM先发制人冲击x86市场如今的芯片市场,英特尔可以说在PC和服务器处理器市场占据了主导地位,而ARM架构由于其对能效的控制技术,已经在移动设备领域有着突出的优势。然而,随着IT市场的变化,英特尔越来越多地将目光

ARM先发制人冲击x86市场

如今的芯片市场,英特尔可以说在PC和服务器处理器市场占据了主导地位,而ARM架构由于其对能效的控制技术,已经在移动设备领域有着突出的优势。然而,随着IT市场的变化,英特尔越来越多地将目光瞄准了移动终端,而ARM凭借其能耗优势扩展到服务器的新兴市场,推动基于云计算的服务。而2012年成为两个巨头真正开始“跨界”对方领土竞争达白热化的一年。

对于这场战役来说,英特尔率先推出第一个基于智能手机的处理器产品,进入ARM领地继而冲击移动设备市场,而随后不久,基于ARM架构处理器的服务器就受到行业客户的需求,特别是针对功耗和密度有具体要求的业务,比如戴尔微服务器。

DELL首款采用ARM架构的服务器“Copper”,是自HP推出ARM架构的服务器之后又一家强有力的生产商,可以看做是ARM对Intel在智能手机和服务器市场进行有效的冲击。

据了解,Dell的C5000 3U可以搭建12片刀片服务器,每个服务器的功率只要15W。每个C5000都将有4个SATA硬盘,每个ARM芯片DIMM都将支持8GB的RAM和一个单独的千兆的网络接口,目前已经确定将使用Linux版本,最大的可能就是安装Ubuntu和Red Hat的Fedora。

同时,ARM发布了体系架构中的64位处理器产品,这将使它在未来更好地针对服务器应用程序,而英特尔在低功耗芯片方面专门设计用于微服务器市场,但ARM已经开始先发制人获得立足之地。

作为全球最大的芯片制造商,英特尔在处理器性能上的提升,使得在x86服务器,以及台式机和笔记本电脑方面有着绝对的优势。但随着平板电脑,智能手机和其他移动设备的兴起,特别是在移动领域,如Android和iOS已经看到了不依赖x86处理器架构的机会。

而ARM很早在移动市场就开始专注于能源效率更高的芯片,从而凭借其性能功耗上的优势,不断削减其英特尔x86芯片上的市场份额。

英特尔稳中发布新品制敌

正如之前提到的,由于基于ARM架构的芯片在时钟速度和性能上的提升,使得ARM在上网本和平板电脑等设备直接与英特尔的竞争。而更值得注意的是,以前英特尔所谓“Wintel联盟”中的坚定伙伴微软,提供基于ARM芯片的Windows平板电脑,甚至通过ARM架构来加强其Windows Phone平台的支持。

与此同时,英特尔并没有放弃移动市场的努力,已经拉拢其他操作系统,基于凌动(Atom)处理器的智能手机中引入谷歌Android操作系统。搭载Medfield处理器设备目前已经可以完整的运行Android 4.1系统,但Medfield Atom相比ARM芯片优势就是省电,不过由于市场份额太小,还未得到太多人的关注。

在企业级市场,尽管两位巨头最大的冲突在服务器市场是有可能发生的,笔者认为英特尔在这一个市场里至今还是拥有绝对的领先地位。但基于ARM架构的服务器产品特别是高密度服务器上,足够引发基于云计算服务市场竞争,特别是对功耗和冷却系统比较敏感的数据中心运营商。

从市场产品方案落地来说,HP、Dell等公司均有意将ARM处理器引入服务器产品中,而Calxeda作为ARM处理器进军服务器市场的一个代表,目前提供的标准32位服务器芯片名为EnergyCore(能量核心),这块芯片建基于ARM的Cortex-A9微架构设计,此产品已应用于如戴尔和惠普的服务器中,具有高度可扩展的互连和网络功能。

为了扼杀低功耗ARM服务器处理器的增长之势。英特尔并非无反应,其首款多核心Atom S系列的服务器芯片,功耗最低只有6W,被认为是英特尔回应ARM进军服务器的举措。

与此同时,随着行业对64位架构深入,从AppliedMicro采用ARMv8架构服务器FPGA芯片,到Red Hat正为这款芯片开发64位的Linux开源软件生态系统不断完善中。但在服务器市场的x86芯片,英特尔有着完善软件生态系统的匹配,ARM面临着一场艰苦的战斗。

随着竞争气氛的加剧,2013年可能被证明是处理器市场进一步变化的一年。服务器推出表示ARM架构有很大的发展空间,并预计2013年和2014年将是ARM架构的发展最为迅猛的两年。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭