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新的低级 API 将降低 ARM 芯片的功耗

13.04.2015

可穿戴智能设备市场正在增长,但其增长受限于电源领域缺乏任何明显进展,因此运行时间相对较短。 开发人员了解这一点,并正在尽最大努力降低此类设备的功耗。

ARM 朝着这个方向迈出了新的一步。 ARM Cortex-M 处理器将接收 Silicon Labs EFM32 Gecko 电源管理微控制器和相应的低级 API。

ARM 和 Silicon Labs 两家公司都计划在新一代设备中使用这些芯片,从而形成所谓的“物联网”(Internet of Things,IOT)。 不幸的是,Silicon Labs 尚未公布其计划实现的具体节省水平的详细信息,但提到新的 API 将允许根据特定系统组件的活动水平进行自动智能睡眠机制和功率分配。

“最佳睡眠”系统的初步测试显示,效率的提升令人印象深刻:LCD 模块在开启前消耗 1,03 毫安,激活后,它在睡眠模式下消耗的电流降至 0,1 毫安,即一个数量级震级。 一个非常令人印象深刻的成就。

智能手机和平板电脑领域对具有此类功能的新软件和硬件的需求量很大,但是,目前,两家公司都将集中精力在物联网领域的实施上。

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科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

超低音让人手舞足蹈 21.11.2022

频率超出人类听觉范围的有节奏的声音会影响听众。 加拿大乐队 Orphx 的实验表明,极低的低音会刺激观众跳舞,尽管它们不会被意识感知到。

“音乐是一个生物学之谜:它不是繁殖、营养或生存所必需的,但为什么人们如此热爱它并如此热爱它”? 丹尼尔卡梅隆问道。 他与加拿大麦克马斯特大学的同事一起探索音乐对我们神经系统的影响。 在他们的新工作中,科学家们发现,即使是处于听力边缘的超低频也会不知不觉地影响听众,刺激他们更积极地跳舞和移动。

音乐对人的影响是意想不到的,而且是多种多样的。 它的许多方面与个人经历和熟悉的文化有关,但其他方面是普遍的。 任何民族的代表都认为相同的旋律短语并非没有 - 让我们说,悲伤或鼓舞人心,胜利。 还有一些神奇的表现,比如听着耳熟能详的歌曲提高记忆力。

麦克马斯特大学专门针对音乐研究,安排了一个“实验室”音乐厅LIVELab。 它配备了动作捕捉摄像机和精密的 Meyer 声学设备,能够再现人耳可接收到的整个频率范围(约 20 至 20 赫兹)以及超出此范围的频率。 为了参与新的实验,卡梅伦和他的同事们邀请了流行的二重唱 Orphx,他们从事电子舞曲的创作。

参加音乐会的志愿者都获得了传感器,以更好地跟踪他们的动作。 此外,他们还在 55 分钟的二重奏表演前后完成了问卷调查。 在此期间,科学家们不知不觉地改变了声学设备的设置:他们每 2,5 分钟打开和关闭扬声器,再现 37 到 XNUMX 赫兹的超低低音频率。

专家们比较了这些时间间隔内公众活动的强度。 事实证明,当超低低音响起时,观众的移动平均比他们不在场时活跃 11,8%。 同时,问卷显示没有人注意到耳朵有任何差异:频率太低。

其原因尚不清楚。 该研究的作者认为,这种效果可能是由于超低频绕过了有意识的感知而直接影响了大脑。 内耳的结构与前庭器官和运动系统的功能紧密结合。 也许他们的振动能够直接反映在作品中,而不涉及耳朵。

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