当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]欲在ARM架构伺服器芯片市场下立足,资金要够,以避免落入与新创业者Calxeda类似的情境,原有本体营运要稳定,避免Samsung、AMD般的情境,还要对市场够坚定,避免如NVIDIA般,因车用电子市场更具吸引力而让芯片发展方向转向。

欲在ARM架构伺服器芯片市场下立足,资金要够,以避免落入与新创业者Calxeda类似的情境,原有本体营运要稳定,避免Samsung、AMD般的情境,还要对市场够坚定,避免如NVIDIA般,因车用电子市场更具吸引力而让芯片发展方向转向。再者,技术必须持续提升,不能停留在32位元,必须满足资料中心客户的要求晋升至64位元,而后在核数的竞赛上不能落后。

满足这些仍然不够,进一步必须挑战现行伺服器市场的最大宗芯片,即Intel的Xeon,对此APM、Cavium均已发出挑战帖,宣称其ARM架构芯片的效能已能媲美Xeon E5系列。然后芯片业者也必须拉拢系统软件商、系统制造商,目前多种Linux作业系统已支援ARM架构,如Debian、Fedora、Ubuntu、SUSE、RedHat等,Hypervisor方面也获得开放原码的Xen、KVM所支援。系统商方面则积极拉拢伺服器代工业者,如纬创(Wistron)、技嘉(Gigabyte)均表积极。

经过4、5年的发展,ARM架构的伺服器芯片已逐渐开展,但这4、5年内却是几家欢乐几家愁。首先是新创业者Calxeda退出市场,NVIDIA宣布其Tegra K1芯片应用方向转向,而传闻中Samsung原有意发展ARM架构伺服器芯片,也因营运低迷而改变策略,进而解散该团队。

有业者退出市场也有业者进入,例如Qualcomm于2014年11月宣布发展ARM架构伺服器芯片,而后与贵州政府合资成立华芯通(Huaxintong),另外广州飞腾信息技术(Phytium)也投入发展,华为(Huawei)旗下的海思半导体(HiSilicon)甚至更早投入。

在Calxeda、NVIDIA、Samsung均无法持续后,也有业者后继乏力,例如Marvell(美满科技)的芯片ARMADA曾打入百度(Baidu),成为其个人云储存应用的伺服器,或HP(惠普)的Moonshot伺服器采用德州仪器(TI)的芯片KeyStone II,但由于均为32位元芯片,资料中心业者更倾向64位元芯片,因而难有更后续斩获。

64位元成为市场基本入场券后,新的技术门槛再度出现,必须尽可能达到多核才行。对此,超微(AMD)的Opteron A1100达8核,海思的PhosphorV660达16核,Qualcomm与华芯通合作的芯片则为24核,APM的X-Gene 3达32核,凯为半导体(Cavium)的ThunderX达48核,ThunderX 2达54核,飞腾信息更在HotChip大会上介绍其64核芯片Mars(研发代号)。

很快的,AMD取消更后续的ARM架构芯片计划,原本在A1100之后是有代号SkyBridge天桥的新计划,但AMD营运低迷、财务困难,在看不到更明确的市场方向下,AMD仍回归自己擅长的x86架构芯片路线,而其中应有部分原因也在于核数竞争下的落后。

欲在ARM架构伺服器芯片市场下立足,最重要的是应用,目前ARM架构伺服器仍难成为关键任务应用,但单纯的Web Cache网页快取、Proxy代理主机、Storage储存等应用均已可行,另也能用于高效能运算(High Performance Computing, HPC)领域,但在此应用上GPGPU芯片为要角,ARM芯片反退为辅助性的配角。其他也适合于记忆体快取(Memory Cache)、大数据(Big Data)等应用。

当然,Intel对ARM阵营的崛起也有所因应,因而有整合度较高的Xeon D芯片,以及专攻伺服器、储存市场的Atom芯片,以期在芯片的电路整合度、成本价格、功耗用电等方面能与ARM架构芯片抗衡。

同时Intel也针对较大的资料中心买家(如Amazon、Google)提供芯片客制化服务,期挽留客户,避免他们改拥ARM架构芯片,而这种种配套措施是否有效?得看资料中心的技术策略、营运策略等态度了。

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