ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM: ລາຄາຖືກ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ
ສາລະບານ
- 1. ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ແມ່ນຫຍັງ?
- 2. ລັກສະນະຂອງຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກໍາ ARM
- 3. ARM ທຽບກັບ x86 (ARM ທຽບກັບ Intel) ໃນ PC ອຸດສາຫະກຳ
- 4. ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM
- 5. ເວລາໃດ ແລະ ວິທີການເລືອກຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກໍາ ARM ຫຼື Intel?
- 6. ແນະນຳຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ SINSMART ARM
- 7. ອະນາຄົດຂອງ ARM Industrial PC
- 8. ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ໃນລະບົບປະຈຳວັນ
- 9. SINSMART——ARM ຜູ້ຜະລິດຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ
- 10. ສະຫຼຸບ
- 11. ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
1. ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ແມ່ນຫຍັງ?
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ໝາຍເຖິງຄອມພິວເຕີຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທີ່ໃຊ້ໂປເຊດເຊີສະຖາປັດຕະຍະກຳ ARM. ໂປເຊດເຊີ ARM ແມ່ນສະຖາປັດຕະຍະກຳໂປເຊດເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ພະລັງງານຕ່ຳ ເຊິ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນມືຖື, ລະບົບຝັງຕົວ ແລະ ການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ. ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ມັກຈະມີລັກສະນະຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າ, ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກຳ, ການຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນ, ການຜະລິດອັດສະລິຍະ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ. ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ອີງໃສ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ARM, ເຊັ່ນ Linux ຫຼື ລະບົບປະຕິບັດການແບບເວລາຈິງ (RTOS), ເຊິ່ງໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບອຸດສາຫະກຳ.
2. ລັກສະນະຂອງຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກໍາ ARM
1. ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ: ການອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳໂປເຊດເຊີ ARM ສຸມໃສ່ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການດຳເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ.
2. ປະສິດທິພາບສູງ: ເຖິງແມ່ນວ່າການໃຊ້ພະລັງງານຈະຕໍ່າ, ແຕ່ໂປເຊດເຊີ ARM ມີປະສິດທິພາບດີ ແລະ ສາມາດຈັດການກັບວຽກງານຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາທີ່ສັບສົນໄດ້.
3. ຄວາມໝັ້ນຄົງ: ເນື່ອງຈາກວ່າພວກມັນໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ ຜະລິດຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງ,ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແຂນ ວິທີແກ້ໄຂມັກຈະບໍ່ມີພັດລົມ ແລະ ມີຂະໜາດກະທັດຮັດກວ່າ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍກຳຈັດຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່, ຫຼຸດຜ່ອນຈຸດລົ້ມເຫຼວ, ແລະ ເປັນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຝຸ່ນ, ຮ້ອນ, ຫຼື ມີການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍ.
4. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ: ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ARM ມີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີ, ແລະ ສາມາດປັບແຕ່ງ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
5. ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ເນື່ອງຈາກລາຄາໂປເຊດເຊີ ARM ທີ່ມີລາຄາຕໍ່າ, ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກໍາ ARM ມັກຈະມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນທີ່ດີ.
6. ການເຊື່ອມໂຍງສູງ: ຊິບ ARM ມັກຈະລວມ CPU, ຕົວຄວບຄຸມໜ່ວຍຄວາມຈຳ, ວິດີໂອ ແລະ ອິນເຕີເຟດເຄືອຂ່າຍເຂົ້າກັນເປັນຊຸດດຽວ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າມີຊິ້ນສ່ວນພາຍນອກໜ້ອຍລົງ, ການອອກແບບທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບທີ່ດີຂຶ້ນ - ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ຮຸນແຮງ.
ເປັນຫຍັງຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ຈຶ່ງໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ?
1. ເຫດຜົນຫຼັກ - ປະສິດທິພາບຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ RISC
ARM ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າທີ່ຕ້ອງການ:
-
ຮອບວຽນ CPU ໜ້ອຍລົງ
-
ການສະຫຼັບທຣານຊິດເຕີໜ້ອຍລົງ
-
ແຮງດັນຕ່ຳ
ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່ໜ້າວຽກໂດຍກົງ.
2. ການເຊື່ອມໂຍງ SoC
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ ລະບົບໃນຊິບ (SoC) ການອອກແບບ:
-
CPU + GPU + ຕົວຄວບຄຸມໜ່ວຍຄວາມຈຳ + I/O ໃນຊິບດຽວ
-
ການໂອນຂໍ້ມູນໜ້ອຍລົງລະຫວ່າງອົງປະກອບຕ່າງໆ
-
ຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ
3. ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນແບບບໍ່ມີພັດລົມ
ເນື່ອງຈາກຊິບ ARM ສ້າງຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງ:
-
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີແຟນໆ
-
ບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່
-
ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວໃນໄລຍະຍາວຕ່ຳກວ່າ
3. ARM ທຽບກັບ x86 (ARM ທຽບກັບ Intel) ໃນ PC ອຸດສາຫະກຳ
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ
ARM ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໃນຂະນະທີ່ x86 ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບ ປະສິດທິພາບດິບ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຊອບແວ.
| ລັກສະນະ | ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM | x86 / ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ Intel |
| ຊຸດຄຳສັ່ງ | RISC (ຊຸດຄຳສັ່ງທີ່ຫຼຸດລົງ) | CISC |
| ເປົ້າໝາຍການອອກແບບ | ປະສິດທິພາບ, ພະລັງງານຕ່ຳ, ລະບົບຝັງຢູ່ | ປະສິດທິພາບ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ |
| ປະລິມານວຽກປົກກະຕິ | ເປີດຢູ່ສະເໝີ, ຂອບ, ການຄວບຄຸມ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ | ການປະມວນຜົນໜັກ, ການເຮັດວຽກແບບເສມືນ |
| ການໃຊ້ພະລັງງານ | ຕ່ຳຫຼາຍ | ປານກາງຫາສູງ |
| ຜົນຜະລິດຄວາມຮ້ອນ | ຕ່ຳ | ສູງກວ່າ |
| ການເຮັດຄວາມເຢັນ | ມັກຈະບໍ່ມີພັດລົມ | ມັກຕ້ອງການຄວາມເຢັນທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ເລື້ອຍໆ |
ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ X86, ARM, ແລະ RISC-V.
4. ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM
IoT ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການປະມວນຜົນແບບ Edge
ຖ້າທ່ານກຳລັງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ແຄມ, ARM ມັກຈະເປັນສິ່ງທຳອິດທີ່ພວກເຮົາແນະນຳ.
ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນບອກພວກເຮົາເລື່ອງດຽວກັນວ່າ:
ພວກເຂົາມີ ອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງ, ກຳລັງແລ່ນ ໝົດມື້, ມັກຈະຢູ່ໃນ ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຮ້ອນກາຍເປັນບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງໄວວາ.
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ເຮັດວຽກໄດ້ດີຢູ່ທີ່ນີ້ເພາະວ່າພວກມັນ:
-
ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍຫຼາຍ
-
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເມື່ອແລ່ນ 24/7
-
ຈັດການການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການປະມວນຜົນຂອບໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ ARM ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ເກດເວ IIoT, ໂນດຂອບ ແລະ ເຄືອຂ່າຍເຊັນເຊີ.

ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ
ໃນໂຄງການອັດຕະໂນມັດ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າປະສິດທິພາບດິບ.
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນ:
-
ສາຍການຜະລິດ
-
ຕູ້ຄວບຄຸມ
-
ລະບົບຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ
ລູກຄ້າເລືອກ ARM ເມື່ອພວກເຂົາຕ້ອງການ:
-
ກ ລະບົບກະທັດຮັດ ທີ່ພໍດີກັບພື້ນທີ່ແຄບໆ
-
ການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ເລື້ອຍໆ
-
ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີພັດລົມທີ່ຈະບໍ່ລົ້ມເຫຼວຍ້ອນຝຸ່ນ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນ
ສຳລັບວຽກງານຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຫຼາຍຢ່າງ, ປະສິດທິພາບຂອງ ARM ແມ່ນຫຼາຍກວ່າພຽງພໍ.
ລະບົບການຂົນສົ່ງ ແລະ ຍານພາຫະນະອັດສະລິຍະ
ພາຫະນະແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບຄອມພິວເຕີ.
ພວກມັນສັ່ນສະເທືອນ.
ອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງໄວ.
ແລະ ອຳນາດແມ່ນມີຈຳກັດສະເໝີ.
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍ:
-
ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍຫຼາຍ
-
ແລ່ນໂດຍບໍ່ມີພັດລົມ
-
ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ການສັ່ນສະເທືອນ
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກມັນມັກຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ການຄຸ້ມຄອງກອງຍານພາຫະນະ, ແລະ ລະບົບພາຍໃນຍານພາຫະນະ.
ເບິ່ງ SINSMART ການສຶກສາກໍລະນີຂອງລູກຄ້າໃນອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຂົວຊັ່ງນໍ້າໜັກ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາບ່ອນຈອດລົດ.
ເບິ່ງ SINSMART ການສຶກສາກໍລະນີຂອງລູກຄ້າກ່ຽວກັບລະບົບຫຼີກລ່ຽງການປະທະກັນຂອງຂົວ ໃນອຸດສາຫະກຳການຂົນສົ່ງທາງນ້ຳ.
ຮ້ານຄ້າປີກອັດສະລິຍະ, ຕູ້ບໍລິການ ແລະ ປ້າຍດິຈິຕອນ
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນແທ້ໆ.
ລູກຄ້າຂາຍຍ່ອຍມັກຈະໃຊ້ ຫຼາຍຮ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍພັນອຸປະກອນເຖິງແມ່ນວ່າການປະຫຍັດພະລັງງານພຽງເລັກນ້ອຍກໍ່ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ແມ່ນເໝາະສົມເພາະວ່າພວກມັນ:
-
ແລ່ນຢ່າງງຽບໆດ້ວຍການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີພັດລົມ
-
ຜະລິດຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງພາຍໃນຕູ້ປິດ
-
ຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານໃຫ້ຕໍ່າຕາມການເວລາ
ພວກມັນຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ຕູ້ບໍລິການຕົນເອງ, ປ້າຍດິຈິຕອນ ແລະ ເຄື່ອງຂາຍຍ່ອຍອັດສະລິຍະ.

ພະລັງງານ, ສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ໄລຍະໄກການຕິດຕາມກວດກາ
ໃນໂຄງການພະລັງງານ ແລະ ສາທາລະນູປະໂພກ, ການເຂົ້າເຖິງແມ່ນມີຈຳກັດ.
ບາງລະບົບໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງແລ້ວ:
-
ກາງແຈ້ງ
-
ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
-
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີການບຳລຸງຮັກສາມີລາຄາແພງ
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍ:
-
ແລ່ນໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືເປັນເວລາດົນນານ
-
ເຮັດວຽກກັບ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີ
-
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການບຳລຸງຮັກສາຢູ່ໃນສະຖານທີ່
ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສຳລັບ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານ, ສະຖານີຍ່ອຍ, ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມໄລຍະໄກ.
ເບິ່ງ ການສຶກສາກໍລະນີລູກຄ້າຂອງ SINSMART ໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຟາມລົມສຳລັບອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ.
5. ເວລາໃດ ແລະ ວິທີການເລືອກຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກໍາ ARM ຫຼື Intel?
ເມື່ອໃດ ARM ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ?
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດເມື່ອລູກຄ້າປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດເຫຼົ່ານີ້:
-
ອຸປະກອນຕ້ອງເຮັດວຽກ 24/7
-
ການສະໜອງພະລັງງານມີຈຳກັດ (ແບັດເຕີຣີ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຍານພາຫະນະ)
-
ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນ ມີຝຸ່ນ, ຮ້ອນ, ຫຼື ມີການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍ
-
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊອບແວ Windows ເທົ່ານັ້ນ
-
ວົງຈອນຊີວິດທີ່ຍາວນານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່າແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ
ເມື່ອໃດທີ່ Intel/x86 ຍັງຈຳເປັນຢູ່?
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ Intel ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມເມື່ອ:
-
ມໍລະດົກ ແອັບພລິເຄຊັນ Windows/x86 ຕ້ອງມີ
-
ວຽກງານໜັກ (ການອະນຸມານ AI, ວິໄສທັດ, CAD, ການເສມືນ)
-
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍສູງ (ບັດ PCIe, GPU)
-
ລູກຄ້າຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບນິເວດສູງສຸດ
6. ແນະນຳຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ SINSMART ARM
| ຄຸນສົມບັດ | SIN-3322-A78AE | SIN-3321-A78AE | ຊຸດ SIN-3095 | ຊຸດ SIN-3051/3053 |
| ຊີພີຢູ | NVIDIA Jetson AGX Music 8/12 × Cortex-A78AE | NVIDIA Jetson Music 6/8 × Cortex-A78AE | Intel Alder Lake-N97 (ຄວອດຄໍ) ຫຼື ARM RK3588 | RK3568: quad-core A55 @2.0GHz RK3588: 4×A76+4×A55 @2.4GHz |
| ແຣມ | 32GB / 64GB | 4GB / 8GB / 16GB LPDDR5 | 16GB DDR4 (N97) 8GB LPDDR4X (RK3588) | 2GB LPDDR4X (RK3568) 8GB LPDDR4X (RK3588) |
| ການເລັ່ງ AI | NVIDIA Ampere GPU + Tensor Cores | NVIDIA Ampere GPU + Tensor Cores (512/1024-core) | ຈຳກັດ (N97) ຫຼື NPU (RK3588) | ໜ່ວຍຄວາມຈຳ NPU (RK3588) |
| ຮອງຮັບລະບົບປະຕິບັດການ | ເດັສທັອບ Ubuntu | ເດັສທັອບ Ubuntu | ວິນໂດ 10/11, ລິນຸກຊ໌ (RK3588: Android/Debian/Ubuntu) | ແອນດຣອຍ, ລິນຸກຊ໌ |
| ຂະໜາດ (ມມ) | 270 × 195 × 80 | 152 × 114 × 72 | 182 × 150 × 63.3 | 198 × 158 × 43 |
| ນ້ຳໜັກ | 4.2 ກິໂລກຣາມ | 1.4 ກິໂລກຣາມ | 1.8 ກິໂລກຣາມ | 1.3–1.4 ກິໂລກຣາມ |
| ປຸ່ມເຂົ້າ/ອອກ | 1 × HDMI 2.0b, 1G + 10G Ethernet, USB 3.2/2.0, RS-232/485 | 2×HDMI (1.4a/2.0b), 2×Gigabit Ethernet, USB 3.2/2.0, RS-232/422/485, ສາມາດ | HDMI/DP, 1–4× Gigabit/2.5G Ethernet, USB 3.2/2.0 | 1–2×HDMI, 2×Gigabit Ethernet, ພອດ USB 4 ໜ່ວຍ, ພອດ COM 5–6 ໜ່ວຍ |
| ພະລັງງານ | 12–36 VDC | ບໍ່ໄດ້ລະບຸ | ບໍ່ໄດ້ລະບຸ | 9–36 VDC (RK3568) 12 VDC (RK3588) |
| ການອອກແບບ | ບໍ່ມີພັດລົມ | ບໍ່ມີພັດລົມ | ບໍ່ມີພັດລົມ | ບໍ່ມີພັດລົມ |
| ການນຳໃຊ້ເປົ້າໝາຍ | ລະບົບ AI ລະດັບສູງ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ | ການອະນຸມານ AI ຂອບກະທັດຮັດ | IPC ທີ່ຝັງຢູ່ທົ່ວໄປ, AGV, ການປະມວນຜົນແບບ edge | ອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ |
7. ອະນາຄົດຂອງ ARM Industrial PC
CPU ທີ່ໃຊ້ໂດຍຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກໍາ ARM ຖືກອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ARM, ແລະບໍລິສັດ ARM ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດອື່ນໆຜະລິດ CPU ເຫຼົ່ານີ້. CPU ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ARM ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກໍາ RM, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດແທັບເລັດ, ໂທລະສັບມືຖື, ແລະອື່ນໆ, ມີການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທໍາອິດສໍາລັບອຸປະກອນມືຖື ແລະ ລະບົບຝັງຕົວ.
ມື້ນີ້,ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແຂນ ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບພະລັງງານຕໍ່າເທົ່ານັ້ນ - ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆສະຖານະການອຸດສາຫະກໍາຕົວຈິງ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງມັນຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຈັດການກັບວຽກງານທີ່ເຄີຍຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຮ້ອນກວ່າ, ແລະໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍກວ່າເກົ່າເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ.
ນີ້ແມ່ນບາງພື້ນທີ່ທີ່ ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແຂນ ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ:
ອຸປະກອນ IoT ອຸດສາຫະກຳ:
ຄອມພິວເຕີເຫຼົ່ານີ້ເໝາະສຳລັບປະຕູທາງເຂົ້າ ແລະ ສູນກາງເຊັນເຊີໃນລະບົບ IoT. ເນື່ອງຈາກພວກມັນເຮັດວຽກເຢັນ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍ, ພວກມັນສາມາດເກັບກຳ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນເຊັນເຊີໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ.
ການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງຄົນກັບເຄື່ອງຈັກ (HMI):
ເມື່ອແຜງຄວບຄຸມ ຫຼື ໜ້າຈໍສຳຜັດຕ້ອງການຄອມພິວເຕີທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳຢູ່ຂ້າງໆເຄື່ອງຈັກ, ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແຂນ ພໍດີ. ມັນໃຫ້ພະລັງງານປະມວນຜົນພຽງພໍແຕ່ຍັງຄົງເຢັນ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.
ລະບົບຄວບຄຸມແບບເວລາຈິງ:
ສຳລັບວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນ ຫຼື ລະບົບການປະຕິບັດເຄື່ອງຈັກ, ການຕອບສະໜອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ. ຊິບ ARM ທີ່ທັນສະໄໝສາມາດຈັດການກັບການຂັດຂວາງ ແລະ ວຽກງານໃນເວລາຈິງໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນຕ້ອງຕອບສະໜອງທັນທີກໍຕາມ.
ການຕິດຕາມກວດກາທາງໄກ:
ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ — ເຊັ່ນ: ສະຖານີຍ່ອຍພາຍນອກ ຫຼື ອາເຣເຊັນເຊີແບບກະຈາຍ — ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ ແລະ ອາຍຸຍືນ ຂອງ ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແຂນ ລະບົບໝາຍເຖິງການເຂົ້າຊົມໜ້ອຍລົງພຽງແຕ່ເພື່ອທົດແທນຮາດແວ.
ແນວໂນ້ມການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ:
ຍ້ອນວ່າອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆກຳລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ ລະບົບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ສະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະຫຍັດພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແຂນ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຄາດວ່າຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ຫຸ່ນຍົນ, ປັນຍາປະດິດທີ່ທັນສະໄໝ, ແລະ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກຳ.
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ຂອງພວກເຮົາມີໂປເຊດເຊີປະສິດທິພາບສູງ, ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງທີ່ໄວ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບຂອງສາຍການຜະລິດຂອງທ່ານ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາສຸມໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ຂອງ SINSMART Technology ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ອິນເຕີເຟດທີ່ອຸດົມສົມບູນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານະການການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ.
8. ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ໃນລະບົບປະຈຳວັນ
ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແມ່ນສຳລັບໂຮງງານເທົ່ານັ້ນ - ແຕ່ສິ່ງນັ້ນກຳລັງປ່ຽນແປງ. ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳທີ່ອີງໃສ່ ARM ກຳລັງຄ່ອຍໆເຂົ້າມາສູ່ວົງການເຕັກໂນໂລຢີປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ ເພາະວ່າພວກມັນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ເປັນມິດກັບພະລັງງານ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ:
-
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານອັດສະລິຍະ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ສະຖານີຄວບຄຸມໃນອາຄານສາມາດໃຊ້ໜ່ວຍອຸດສາຫະກຳ ARM ເພື່ອເຮັດວຽກໄດ້ຕະຫຼອດມື້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ.
-
ສູນກາງການຂົນສົ່ງ: ຕູ້ຂາຍປີ້ ແລະ ປ້າຍດິຈິຕອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພາະວ່າພວກມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປພາຍໃນພື້ນທີ່ປິດ.
-
ແຜງສຳຜັດ ແລະ ຈໍສະແດງຜົນສຳລັບຮ້ານຄ້າ: ໜ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ມັກໃຊ້ກະດານຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ ARM ເພາະວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານສຳລັບຈໍສະແດງຜົນຫຼາຍພັນໜ່ວຍເພີ່ມຂຶ້ນໄວ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບອຸປະກອນ ARM ແບບອະດິເລກທີ່ທ່ານອາດຈະເຫັນໃນອຸປະກອນຜູ້ບໍລິໂພກ, ລະບົບ ARM ອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຍາບຄາຍ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກສູງ, ແຕ່ແນວຄວາມຄິດຫຼັກແມ່ນຄືກັນ: ຮັກສາການໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ຕໍ່າ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
9. SINSMART——ARM ຜູ້ຜະລິດຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ
ເທັກໂນໂລຢີ SINSMART ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຜູ້ຜະລິດຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM, ແລະຜະລິດຕະພັນຫຼັກຂອງມັນປະກອບມີເມນບອດຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ARM, ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM, ລະບົບຝັງຕົວ ARM, ແລະອື່ນໆ. ໃນຖານະທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ບຸກເບີກໃນຂົງເຂດຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ARM ຂອງຈີນ, ເຕັກໂນໂລຊີ SINSMART ໄດ້ສະສົມປະສົບການອັນອຸດົມສົມບູນໃນເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ARM, ແລະຜະລິດຕະພັນຂອງມັນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກຳ, ການຂົນສົ່ງອັດສະລິຍະ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານເຕັກນິກ
(1) ການເລືອກໂປເຊດເຊີ ARM ປະສິດທິພາບສູງ
ຜະລິດຕະພັນຂອງ SINSMART Technology ໃຊ້ໂປເຊດເຊີຊຸດ ARM Cortex ຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ Cortex-A8, Cortex-A9, Cortex-A53, ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງໃຫ້ປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ອິນເຕີເຟດອຸປະກອນພ່ວງທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ໂປເຊດເຊີ ARM ເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງ, ເຊິ່ງເໝາະສົມຫຼາຍສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາໃຊ້ໃນຂົງເຂດການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ.
(2) ການໂຕ້ຕອບທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ໜ້າທີ່ການຂະຫຍາຍ
ເມນບອດຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ARM ຂອງ SINSMART Technology ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ລວມທັງຊິ້ນສ່ວນຕິດຕັ້ງ rack,ຄອມພິວເຕີຝັງທີ່ທົນທານ, ອິນເຕີເຟດຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທີ່ອຸດົມສົມບູນເຊັ່ນ: Ethernet, ພອດ serial, USB, CAN bus, GPIO, ແລະອື່ນໆ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຍັງຮອງຮັບໂມດູນການຂະຫຍາຍຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: FPGA, Ethernet ອຸດສາຫະກຳ, fieldbus, ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານະການການນຳໃຊ້ການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

(3) ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຊິນສະມາດ ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂະບວນການອອກແບບຮາດແວ ແລະ ການຜະລິດທີ່ເຂັ້ມງວດ, ແລະ ຜ່ານການທົດສອບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວຂອງຜະລິດຕະພັນໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ບໍລິສັດຍັງໃຫ້ບໍລິການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄວາມກັງວົນ.
(4) ຮອງຮັບລະບົບປະຕິບັດການຫຼາຍລະບົບປະຕິບັດການ
ຜະລິດຕະພັນຂອງ SINSMART Technology ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຝັງຢູ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງ Linux, Android, Windows Embedded, ແລະອື່ນໆ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຕົວເລືອກຊອບແວ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການປັບແຕ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ.

(5) ການບໍລິການທີ່ກຳນົດເອງ
ເຕັກໂນໂລຊີ SINSMART, ມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ກຳນົດເອງສາມາດສະໜອງວິທີແກ້ໄຂຮາດແວ ແລະ ຊອບແວທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງລູກຄ້າ. ຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ, ການຜະລິດຈົນເຖິງການບຳລຸງຮັກສາຕໍ່ມາ, ບໍລິສັດຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່.
10. ສະຫຼຸບ
ບໍລິສັດ SINSMART Technology ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜອງຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, ໃຫ້ບໍລິການວິທີແກ້ໄຂທີ່ສະຫຼາດສຳລັບອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ. ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ຂອງພວກເຮົາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ການອອກແບບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກຳ, ການຜະລິດທີ່ສະຫຼາດ ຫຼື ການນຳໃຊ້ IoT, ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ຂອງ SINSMART Technology ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂັ້ມແຂງແກ່ທ່ານ.
11. ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ 1: ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແບບດັ້ງເດີມແນວໃດ?
ອັນ ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ໃຊ້ໂປເຊດເຊີ ARM ແທນ CPU x86 ແບບດັ້ງເດີມ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະບົບ x86, ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ອີງໃສ່ແຂນ ສຸມໃສ່ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ການເຊື່ອມໂຍງສູງ, ແລະ ການດໍາເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາແບບຝັງຕົວ ແລະ ເປີດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ 2: ເປັນຫຍັງຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ ARM ຈຶ່ງຖືກພິຈາລະນາວ່າມີລາຄາຖືກ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ?
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າຂອງ ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແຂນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີພັດລົມ, ແລະໂຄງສ້າງຮາດແວທີ່ງ່າຍດາຍ. ການໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍລົງໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຕ່ຳລົງ, ແລະຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໜ້ອຍລົງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການປ່ຽນແທນຕາມການເວລາ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆທີ 3: ຄອມພິວເຕີ ARM ທີ່ຝັງຢູ່ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ທັນສະໄໝ ຄອມພິວເຕີແຂນທີ່ຝັງຢູ່ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບວຽກງານອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການປະມວນຜົນແບບ edge, ການຄວບຄຸມ HMI, ແລະ ການສື່ສານ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນອາດຈະບໍ່ທົດແທນລະບົບ x86 ລະດັບສູງ, ແຕ່ປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບວຽກງານອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຢ່າງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆທີ 4: ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ອີງໃສ່ແຂນແມ່ນຫຍັງ?
ອັນ ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ອີງໃສ່ແຂນ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາ IoT, ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ, ການປະມວນຜົນແບບ edge, ການຂົນສົ່ງອັດສະລິຍະ, ການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານ, ແລະ ປ້າຍດິຈິຕອນ. ແອັບພລິເຄຊັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ ການດໍາເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ ທີ 5: ຄອມພິວເຕີທີ່ຝັງຢູ່ໃນແຂນສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 24/7 ໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ສ່ວນຫຼາຍ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ຝັງຢູ່ໃນແຂນ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜົນຜະລິດຄວາມຮ້ອນຕໍ່າ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ມີພັດລົມຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳໄລຍະຍາວ ແລະ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆທີ 6: ລະບົບປະຕິບັດການໃດແດ່ທີ່ຄອມພິວເຕີ ARM ອຸດສາຫະກຳຮອງຮັບ?
ສ່ວນຫຼາຍ ຄອມພິວເຕີແຂນອຸດສາຫະກຳ ຮອງຮັບລະບົບ Linux ແລະ Android. ລະບົບປະຕິບັດການເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ ເນື່ອງຈາກຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການຮອງຮັບລະບົບນິເວດທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບແພລດຟອມ ARM.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆທີ 7: ຄອມພິວເຕີ ARM ອຸດສາຫະກຳຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການເປັນເຈົ້າຂອງທັງໝົດ (TCO) ໄດ້ແນວໃດ?
ອັນ ຄອມພິວເຕີແຂນອຸດສາຫະກຳ ຫຼຸດຜ່ອນ TCO ໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍລົງ, ຜະລິດຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງ, ແລະ ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍລົງ. ໃນຮອບວຽນການນຳໃຊ້ທີ່ຍາວນານ, ການປະຫຍັດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີຫຼາຍກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮາດແວໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕິດຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ 8: ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແບບແຂນເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳທີ່ຮຸນແຮງບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ຫຼາຍຄົນ ຄອມພິວເຕີແຂນອຸດສາຫະກຳ ຖືກອອກແບບດ້ວຍການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບບໍ່ມີພັດລົມ, ການຮອງຮັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ແລະ ການປິດລ້ອມທີ່ແຂງແຮງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຝຸ່ນ, ການສັ່ນສະເທືອນສູງ, ຫຼື ການປິດລ້ອມ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ 9: ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ອີງໃສ່ແຂນແມ່ນຫຍັງ?
ຂໍ້ຈຳກັດຫຼັກຂອງ ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳທີ່ອີງໃສ່ແຂນ ແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຊອບແວ. ບາງແອັບພລິເຄຊັນ Windows ເກົ່າ ຫຼື ແອັບພລິເຄຊັນ x86 ເທົ່ານັ້ນອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ARM. ສຳລັບໂຄງການທີ່ອີງໃສ່ຊອບແວດັ່ງກ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລະບົບ x86 ອາດຈະຍັງຈຳເປັນຢູ່.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ 10: ຂ້ອຍຈະເລືອກລະຫວ່າງ PC ອຸດສາຫະກຳ ARM ແລະ PC ອຸດສາຫະກຳ x86 ໄດ້ແນວໃດ?
ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານສຸມໃສ່ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ຂະໜາດກະທັດຮັດ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ, ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳແຂນ ມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການພະລັງງານການປະມວນຜົນສູງ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຊອບແວ x86 ທີ່ເຂັ້ມງວດ, ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ x86 ອາດຈະເໝາະສົມກວ່າ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ 11: ຄອມພິວເຕີທີ່ຝັງຢູ່ໃນແຂນເໝາະສົມກັບການປະມວນຜົນແບບ edge computing ແລະ gateways IoT ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ຄອມພິວເຕີທີ່ຝັງຢູ່ໃນແຂນ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການປະມວນຜົນແບບ edge computing ແລະ IoT gateways ເພາະວ່າພວກມັນສາມາດປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ຕໍ່າ ເຊິ່ງເໝາະສົມສໍາລັບການນຳໃຊ້ແບບກະຈາຍ ແລະ ໄລຍະໄກ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ 12: ເປັນຫຍັງຄອມພິວເຕີ ARM ອຸດສາຫະກຳຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດ?
ລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນລະບົບທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການນຳໃຊ້. ຄອມພິວເຕີແຂນອຸດສາຫະກຳ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການລວມເອົາການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າກັບປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງສຳລັບໂຄງການອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄໝ.
LET'S TALK ABOUT YOUR PROJECTS
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

ຄອມພິວເຕີແບບຕິດຕັ້ງແຣັກ
ການປະມວນຜົນແບບຝັງຕົວ
ຄອມພິວເຕີພົກພາອຸດສາຫະກຳ
ແທັບເລັດທີ່ທົນທານ
ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກທີ່ທົນທານ
ຄອມພິວເຕີແຜງອຸດສາຫະກໍາ
ມືຖືທີ່ທົນທານ
ຄອມພິວເຕີອຸດສາຫະກຳ Advantech