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华芯飞


贡献者:sylar    浏览:2028次    创建时间:2009-05-25

华芯飞简介Top
  作为一家为中华芯片腾飞而奋斗的华芯飞企业,华芯飞希望让中国的芯片和芯片技术尽快能产品化和产业化。“华芯飞”带有一种为实现中国芯腾飞的梦想的使命感,是有共同使命的团队的简称。中国的芯片业的发展需要更多与华芯飞同样的企业,甚至更优秀的方案公司去共同配合,中国芯片技术也必须实现产品化和产业化才能应用于实际当中以提高人们的生活品质。正如华芯飞方案公司网站首页(www.chinachip.cn)的口号“向优秀的前辈企业学习,共同为中华芯片腾飞而奋斗”一样,也正如华芯飞的具有奉献精神的至善名言“上善若水,厚德载物”那样,用最真诚的态度和最务实的行动来造福社会。在此,笔者也真诚祝愿这个具有民族使命感的“华芯飞――为中华芯片腾飞而奋斗”企业的未来越走越好,带领国产芯片并为中国芯片的腾飞做出更加辉煌的成绩
  华芯飞cc1600介绍
  08年下半年,华芯飞CC1600方案横空出世,引导便携多媒体终端性能的跨越式发展,使得消费者梦寐以求的高清时代终于成为现实。CC1600系统方案强大的多媒体处理能力,给无论是普通消费者还是业内人士以巨大震撼,自此CC1600方案迅速成为全行业讨论的焦点。而今华芯飞第一手芯片资料也终于曝光。
  有人透露说CC1600的CC是中国芯的简称ChinaChip,1600相当于赛扬1.6G的视频处理能力,故取名为CC1600。其宣传的10M码率流畅播放,实际上就过于保守,因为用户评测的结果是20M码率也依旧保持播放流畅,据说C1600的视频处理能力实际上相当于酷睿双核1.8G!
  四核四总线架构
  据华芯飞内部人员介绍,CC1600创新性提出并采用的“四核四总线”架构源自于该公司系统架构主设计师对CPU演变历程的深刻思考。大家一定还清楚的记得,曾几何时INTEL和AMD两大巨头你追我赶,竞相推出更高主频的CPU芯片。但到2005年当CPU主频接近4GHz时,INTEL和AMD都遇到了严重的问题:他们发现单纯依靠主频的提升,实质上已经无法明显提升系统整体性能——这是因为以冗长流水线为标志的系统架构效率低下,这种低效率的系统架构严重阻碍了CPU计算潜力的充分发挥,同时功耗的增大使得CPU的电效率(即单位能耗带来的运算处理能力)低到无法容忍的地步。
  面对这样的困境,为了追求更高的性能/功耗比,INTEL和AMD采取了共同的策略:把多个相同的CPU核(简称“同质多核”)集成在一个CPU芯片里,试图通过并行处理来解决功耗限制下系统性能提高的问题。同质多核CPU的出现,似乎给人带来了新的希望,但同质多核实际上只是一个不得已的选择——这是因为虽然在并行计算上已经发展了几十年,但目前业界在并行处理程序的编程能力上还是非常的弱。实际情况也验证了这一点:大部分程序还是无法享受到同质多核CPU同步处理所带来的好处。
  CPU多核的未来如何呢?华芯飞系统架构主设计师解释说:长期与CPU芯片一同奋战在PC世界的另一个重磅级芯片——图形处理芯片提供了很有说服力的思路。尽管CPU芯片越来越强,然而并未使得专用的图形处理芯片消失,反而随着以高清视频和3D为标志的视觉计算需求的出现和发展,图形处理芯片所表现出的高性能和高效率使其在PC市场里正变得越来越重要——这充分证明了针对图形运算处理设计专用核是多么的重要和高效。
  NVIDIA认为异质多核是未来趋势
  CPU的未来是多核处理器
  08年中,NVIDIA的CEO黄仁勋上甚至公开表示,未来GPU(图形处理单元)将显得更加至关重要,将超越CPU的地位。来自Intel、IBM、瑞萨、Sun、AMD诸多知名大公司的资深工程师也一致认为为各种不同任务而优化设计的异质多核(即针对不同类型运算处理设计的各种专用核)将带来一场软硬件的革命。站在软件开发的角度看,这将是从基于指令集架构的兼容性向基于API兼容性的转移。勿庸置疑,异质多核能获得比同质多核高得多的处理性能及效率,或许最终的架构将由各种专用内核围绕着通用内核而组成。
  CC1600将能实现什么?
  GPU体系结构示意图
  除了采用专门针对各种数据运算处理而设计的异质多核外,华芯飞系统架构主设计师还特别指出:仅有高性能高效率的专用核还是不够的,因为数据传输通信是一个关键问题。试想即使各专用核的处理能力再强,但如果没有一个优秀的系统架构将各系统部件高效的连接在一起,系统性能必将大打折扣。如何做到这一点呢?举个比喻:就像纵横交错的高速主干道网络一样,高速并行且协同工作的多总线架构设计才能确保数据传输通信的高速顺畅。
  为什么CC1600的多媒体处理能力竟然能和酷睿双核1.8G一比高下?从CC1600芯片系统架构图上可以看到,它正是按照前面提到的异质多核多总线理念进行架构设计的。华芯飞系统架构主设计师进一步解释说,CC1600包含了四个核:32B-RISC主控CPU、32B-超标量DSP、HDAVP Engine高清视频硬件编解码加速器、GPU Engine图形图像处理加速器。除主控CPU属于通用内核外,其它三个都是专门针对特定数据类型而设计的专用核。这四个核和其它系统部件通过并行协同工作的四组高速总线连接在一起——这就是“四核四总线”的来历。简单的说,32B-RISC-CPU协调芯片内所有资源调度,强在控制逻辑;32B-超标量DSP处理多媒体的大量数据运算,运算能力和数据吞吐率很强;HDAVP Engine高清视频硬件编解码加速器是专门针对多种高清规格视频格式解码开发的,它的“电效率”和性能都非常的高。GPU Engine图形图像处理加速器,针对2D的图像缩放、去隔行、运动补偿、图像旋转、颜色伽马变换,3D的矩阵计算、浮点运算进行加速,功能相当于一块显卡。这种针对多媒体处理不同环节具有不同处理特性特点而提出的四核异质处理器,外加高速并行协同工作的四总线极大的提高了系统的多媒体处理能力,是传统CPU+SIMD/VLIW远远无法比拟的。
  华芯飞视频处理能力远高于业界领先的CEVA
  除了SIMD/VLIW外,业界采用较多的多媒体解决方案还有DSP,那么CC1600在多媒体方面和DSP架构相比怎么样呢?华芯飞系统架构主设计师认为CEVA是很优秀的处理能力非常强大的DSP,但这类DSP因为并非只是专门针对视觉计算而设计,所以效率上还是要比异质多核的平台架构低很多。换句话说,在效率先天不足的情况下,如果想要达到相同的处理能力,恐怕只有象INTEL、AMD在多年前推崇“频率为王”时单纯依靠工艺进步以大幅度提升主频才行。据熟悉CEVA平台的技术专家估计,CEVA大概要运行到800兆以上方有可能象CC1600那样不打折扣、流畅重现高码率720P高清视频。如果主频实在是无法运行得这么快,特别是碰到高码率视频时,从技术实现手段上讲当然也可以通过丢帧或减免去色块等复杂运算处理步骤,在不得已牺牲视觉感受的前提下,勉强完成视频的解码播放。
  1.集成HDTV Encoder 如果没有高清的输出能力,那么在与外部显示设备(如液晶电视等)相连时,即使具备再强的解码能力也只能哀叹英雄无用武之地。CC1600通过内部集成的HDTV Encoder将高清视频解码和高清视频输出完美的结合在一起,为用户带来美轮美奂的高清视觉享受。
  华芯飞集成HDTV Encoder 图为VIA VT1625 HDTV Encoder logo
  2.集成600万摄像头接口,及视频动态预处理加速器。
  3.64位MLC Nandflash ECC MLC因其低廉的价格早已取代SLC成为市场主流,在MLC给用户以更低价格带来更大容量的同时,它也带来了数据存储的不可靠性问题。目前业界通常采用的8Bit ECC已无法很好的应对MLC的纠错要求,而64Bit ECC比8Bit ECC强出许多。其超强的纠错能力使系统即使是面对最低等级的nandflash时都可以确保数据的可靠与正确,外加其超强的兼容性,使得用户再也不用担心Nandflash不兼容及程序数据丢失的严重问题。
  4.集成两个USB-2.0 OTG USB正如其名字所言,已经成为一个万能的通用接口,它可以用来外接鼠标、U盘、硬盘等各种外设。也正因为如此,用户经常遇到需要同时使用多个USB接口的时候,因此普通电脑一般都具备至少3个以上的USB接口。然而在便携设备上具备两个USB接口的情形都并不常见,更何况这里集成的还是USB中最好使的OTG,这使得双机互联等应用变得非常容易,从此用户们分享资料真可谓是手到擒来。
  5.集成100M网络接口 网络能带来的好处最无需多言,有了网络接口这个“基础设施”,通过固件开发升级,网页浏览、VOIP、QQ、视频分享与点播、网络游戏等精彩应用都非常值得期待。
  6.双驱动显示 支持LCD和TV上的同步显示。
  7.多层图形加速器 实现画中画功能以及更酷更眩的界面。
  8.游戏加速器 支持图片的旋转、矢量缩放、透明叠加以及基本的3D浮点计算加速。
  9.3D TP控制器 触摸技术的应用给用户操作带来了极大的方便,奇诡的3D TP控制器超越了传统的二维平面触摸技术,给你的感受相当于给普通触摸屏增加了一个压力传感器,更灵动舒畅的人机交互大大增强了人性化的感受。
  10.8种引导启动方式:USB、网络、Nandflash、Norflash、Uart、SD、SPI、I2C。
  11.丰富的外设扩展接口:2个SD卡接口,轻松扩展容量,还有4个UART、I2C、I2S、SPI等。
  12.IR/IrDA支持红外遥控和蓝牙。
  13.预留的GPIO能方便的扩展一些低速的接口,比如游戏手柄等。
  君正华芯飞方案
  主流RMVB直播解决方案之君正华芯飞篇——综述
  正如很多人谈到GOOGLE便会说GOOGLE就是当年的微软一样,谈到华芯大家都会说华芯飞就像是当年的瑞芯,虽初来乍到,但来势汹汹。瑞芯怎么也没有想到,自己只是晚了一步,就失掉了如此之多市场份额。那么华芯飞究竟是一家怎么样的厂商,他的芯片到底有什么优势?
  笔者将就目前市场上最流行的3种RMVB直解方案进行逐一介绍,本文将就君正华芯飞方案进行一个简单的介绍和浅谈。
  国内第一个推出RMVB直解方案的就是君正华芯飞,君正和华芯的关系是华芯飞是是做系统方案的,他采用的是君正的SOC芯片,虽然他进入市场相对有些晚,但是就和当年的瑞芯一样,凭借价格和技术的优势再加上合适的时机,才一举攻下了一块属于自己的市场。代表产品:昂达VX767。
  君正华芯飞方案的平台开发方便快捷,技术支持也很强大,它提供完善的PC虚拟开发环境,只需更改UI部分即可自由定制不同软件方案,有方便的游戏开发平台,这就同时实现了视频应用和游戏运行。处理器JZ4732HXF-D0,8/16/32MSDRAM,16K数据CACHE,16K指令CACHE;主频360~400MHz;核心电压为内核1.8V,工作3.3V。君正华芯飞方案仅有一般MP4产品功耗的70%。君正华芯飞方案高度集成了TP、RGB/MCU、CODEC、USB 2.0 HS,内置1000mAh大容量锂离子电池,电池充电时间为4小时,影音播放长达7小时(测试条件:各种格式文件循环播放,音量定为20,耳塞放音),此方案实测功耗为全行业最低,静态电流可降至30mA。君正华芯飞方案能够驾驭2.8英寸26万色的QVGA分辨率TFT真彩显示屏,最大可支持分辨率800×600像素色深65000万色的视频播放,图象清晰,色彩鲜艳。
  在视频方面,君正华芯飞方案支持:RM/RMVB(25帧@640×480像素,码率<600kbps)、FLV(30帧@640×480像素,码率<2500kbps)、WMV(30帧@320×240像素,码率<500Kbps)、MP4(30帧@640×480像素,码率<15000kbps)、3GP(30帧@640×480像素,码率<2500kbps)、AVI(30帧/640×480像素,码率<16000kbps、MJPEG/WMV1/XviD/DivX/MS Mpeg4v2/MS Mpeg4视频编码,MP3、WMA、WMV、FLAC、APE音频编码)、MOV、MPG、ASF等全格式视频,最大支持1500Kbps比特率影片流畅播放,还可以播放FLASH 7.0格式文件。
  在音频方面,君正华芯飞方案支持MP3、WMA、APE、FLAC、WAV、AMR等多种格式的音频,支持LRC歌词同步显示,能够预置6种EQ音效。MP3编码率为8-320kbps,采样率为8-128khz;WMA编码率为44Kbps,采样率为48~128khz;WAV编码率为8-1536kbps,采样率8-128khz。音频续航10小时(测试条件:44100Hz,128kbps,MP3文件,音量定为20,耳塞放音)。
  在图文浏览和游戏运行方面,君正华芯飞方案支持JPG、BMP、GIF、GIF动画、PNG、TIFF等格式的图片浏览,可旋转或以幻灯片方式播放;JPEG格式图片分辨率可达1926×1444像素,BMP格式图片分辨率可达2048×1536像素,GIF格式图片分辨率可达1024×768像素。支持TXT格式文本阅读,每篇文档可独立保存5个书签,可以设置自动浏览、自动翻转时间。GBA游戏支持率超过95%,SEGA、NES、GBC等8位、16位模拟器游戏全兼容。支持FM自动搜索、手动搜索皆可,支持中国、美国、日本、欧洲等不同地区调频,能存储30个电台,支持多任务操作;支持WAV格式录音,位速256Kbps,采样率为16KHz。信噪比>90dB,频响为20Hz-20KHz,耳机输出阻抗为32Ω。
  采用君正华芯飞方案的MP3、MP4产品能作为USB 2.0免驱U盘(在Windows XP/Vista/2000等系统下无需驱动,最大支持8GB闪存容量)使用,传输速度最高可达5M/S写入、4M/S读取,在播放器中即可实现文件的复制、粘贴、删除等操作,可随时便捷升级系统软件,支持多国语言菜单。支持SD/MMC/Mini SD卡,可扩展最大8GB存储空间。
  华芯飞方案的优点:
  1集成度很高,基本上扩展外设全部集成到了主控中。注意:TV OUT芯片选用EPSON公司的S1D13746,BGA封装。PCB上就只有主控,内存,Nandflash等这几块大的芯片。因此,华芯飞方案的 物料成本 低一些。
  2功耗低,基本上华芯飞方案的机器,视频播放时间比瑞芯微方案的长很多。
  3君正SoC内部的CPU是MIPS架构,是传统的risc cpu架构,这类系统的开发有很多前人的经验可以借鉴,人才上也稍多一些。总之,君正的SOC在软件开发上更为方便,视频支持上更为灵活。
  华芯飞方案的缺点:
  1或是soc内部cpu架构的原因,还是为了提高系统带宽,华芯飞方案需要32bit的数据线,因此系统需要两片SDRAM。这样做增加了一些成本,不过同时对提高系统的吞吐量又有很大的好处。
  2君正soc的引脚非常多(256以上),都用BGA封装。这个不得不说是很大很大的“短板”。BGA不仅极大的增加了焊接的成本(无法手工焊),而且PCB的也要求4层或以上。这样无疑抬到了广大“山寨厂”的门槛和成本,不利于迅速普及(这一点上炬力和瑞芯微都是成功的典范)。
  小结:
  RMVB的市场随着华芯飞的加入竞争变得愈发激烈,瑞芯的RMVB直解方案推出上慢了半拍最终让自己自食其果,市场除了技术优势外,时间也是一个同样重要的因素,越早进入自然更容易抢占有利地形,反过来说,华芯虽然便宜,但是其市场认知度较瑞芯仍算低下,虽提早进入了市场,如何把握和利用好事先抢占的优势至关重要,目前瑞芯的RMVB直解也已入市,三分局面已然成型,作者消费者的您,可以安坐壁上观看各家斗法,最终得利的始终是消费者。
  华芯飞的相关背景知识
  在当前MP3、MP4的激烈市场竞争中,瑞芯怎么也想不到,只是自己晚了一步!就被别人来个先下手为强,突然出了个华芯飞,拿了RM\RMVB市场的70%,但最后瑞芯终于在08奥运之年的1月出手了!但此时已晚,ADI已经稳定10%的份额!到现在的2月份,瑞芯只是拿到20%左右!
  瑞芯的辉煌
  自从敢人为先蓝魔和黑马瑞芯合作在06年6月推出蓝魔RM100后,我们进入了视频2.0时代!由于它支持220X160,2.0寸显示屏!所有的电影和视频一经转换,便可在机器中有声有色人播放出来!它以出色的视频播放,多任务处理和丰富的游戏,图片和电子书浏览赢得了人们的青睐~!在以后的升级中,它加入了APE flac无损,FLV视频,音乐分类,PLAYFX音效,不断提高USB传输速度,甚至可以主题DIY!
  昂达一向是追求性比价的,所以在06年11月就和瑞芯推出了全球第一款RK2608播放器!它支持240×320,2.4寸26万色屏!使视频播放再次升级!
  07年,oppo推出V3成就了第一款瑞芯+欧胜双核数码播放器,打破视频mp3音质神话!
  10月,各大网站放出消息,瑞芯即将推出RK27XX系列将支持RM/RMVB播放!这又引来了万分瞩目!
  华芯飞自告奋勇
  07年11月未,又是昂达它以迅雷不及之势推出了昂达VX989+,2.8寸的RM/RMVB视频直播!还支持AVI/FLV,WMV/ASF,3GP/MP4,VOB/MPG,MOV视频即拖即播!只用1000MAH的电池,便可进行长达8小时的电影播放!
  驰为s50,艾诺v2000se,AOC x300c,清华同方pmc-m860c打破了mp4价格神话,最低以2G 299就可支持RM/RMVB直播!
  三分天下
  奥运之年,华芯飞和昂达推出主打VX747 3.0寸26万色的触摸mp4,驰为推出了梦幻S800,歌美也说推出X100,纽曼的K8!
  瑞芯方面,有蓝魔RM970,纽曼x5 x6,oppo s9,台电M30,由于瑞芯加入了PLAY FX音效,所以使得其在音频播放上较为出色,加之瑞芯的双核设计,在播放rmvb、rm时,要流畅的多。
  瑞芯系列的播放器,价格普遍比华芯飞的高,但功能比华芯飞少(游戏,收音,格式支持等),ADI自从和歌美推出X750,全球第一款真正的RM\RMVB以2G699的价格切入市场!
  由于价格居高不下,很少有人买!08年ADI BF531方案出炉!也是歌美,它推出了X590 2.4ltps屏幕,nes游戏模拟!
  08视频MP3,MP4走向何处?
  1.低价格:以华芯飞方案之最!先推出1G199 2.0-2.2的超低价RM/RMVB播放器!
  然后随着闪存的降价,形成4G399 的2.4RM/RMVB播放器! 2.好音质:来个瑞芯+欧胜或华芯飞+飞利浦的双核播放器,出现好音质的mp4
  3.多功能:加入拍照,GPS,学习,WIFI,蓝牙甚至电话功能!
  后来发展成微型的UMPC,满足个人生活,工作需要!



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开放分类
芯片    MP3    MP4    RMVB    瑞芯    

参考资料
http://www.chinachip.cn http://mp3.zol.com.cn/72/729533.html http://mydoing.blogbus.com/logs/15867096.html http://article.pchome.net/content-642815.html

贡献者
sylar    


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