当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]超微、安谋跨平台合作抢市

处理器厂超微(AMD)昨日宣布与处理器矽智财授权厂安谋(ARM)跨平台合作,将ARM TrustZone安全技术衍伸应用至超微的x86平台,打造更安全的运算经验,并大幅扩展产业生态系统的安全标准。超微表示,将全新的安全解决方案整合至未来产品中,以因应持续成长的市场需求,为消费者与企业提供安全管道来存取其资讯及安全无虞的线上交易。

超微透过与安谋在技术上的策略合作,藉由系统单晶片(SoC)的设计方法,把安谋的ARM TrustZone安全技术整合在超微的加速处理器(APU)上。这项业界首创的作法,预计将把世界上最广泛应用的行动安全产业体系,推广到传统个人电脑市场上,结合x86硬体与涵盖各种处理器架构的业界标准安全解决方案,将协助加速支援更广泛的产业体系。

运用ARM TrustZone安全技术拥有的业界标准防护方法,超微及安谋将提供一致的防护方案,涵盖数十亿搭载ARM架构处理器或超微x86架构APU的行动装置、平板电脑、个人电脑及伺服器机种。超微计画在2013年推出多种开发平台,内部采用特定的APU晶片,直接支援ARM TrustZone安全技术,并自2014年起进一步扩展到旗下的所有系列产品。

超微表示,这是首次硬体能在多种处理器架构之间,跨平台支援业界标准的安全解决方案,超微及安谋间的技术结盟,获各家业界领导厂商与具影响力人士的广泛支持。线上付款业者Alipay就资深总监Stephen Zhu指出,注册用户每天于线上进行的上千万笔交易,超微及安谋结合硬体层级下的安全防护,提供用户更多一层的保护。

超微院士Phil Rogers在2012年超微开发者高峰会(AFDS)中宣布跨平台合作计画,超微、安谋、联发科等5家业者共同成立异质系统架构(HSA)基金会。

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