读取和执行:使用RWW防止系统瓶颈

读取和执行:使用RWW防止系统瓶颈

将智能移动到边缘可以使系统具有更好的实时性能、更好的功率效率和增强的安全性。但是,更多的智能需要更多的代码、更多的数据,以及在没有延迟或延迟的情况下执行命令的能力,甚至在系统固件更新期间也是如此。

无论是执行高速数据传输还是直接退出内存的代码,边缘设备的关键系统设计要求是右非易失性存储器的选择。

这在执行写操作时变得很明显。写操作需要安装新的软件,更改配置设置和安全密钥,更新视频数据文件或日志频繁变化的数据点。当一个标准的闪存设备在任何这些条件下忙于写操作时,主机控制器无法读取,或者换句话说,检索数据或指令。如果系统控制器被阻止检索和执行下一条指令,这可能会限制整个系统性能。

即使在系统代码或数据文件更新期间,或者在执行数据日志操作时,您的系统如何能够毫不费力地执行不间断的读操作并继续正常操作?

读取闪存的新功能,同时写入(RWW),允许读取和写入同时执行。如果没有集成的RWW,需要多个设备和CPU资源来实现相同的功能,从而提高系统复杂性,成本和功率。RWW使其更容易满足严格的实时功能,并降低延迟并提高吞吐量。

把此视频来展示RWW的性能优势。

在演示中,您可以看到两个使用Expute的系统(XIP)播放视频文件,同时接收将数据写入存储器的请求,如在系统或应用更新的情况下。

XiP是处理一系列新兴应用程序的有效配置。雷竞技安卓下载由于XiP体系结构中的闪存是芯片的外部存储器,因此外部存储器可以达到高效处理大型代码集所需的大小。

在视频中,一个系统正在使用Adesto的Ecoxip或闪存上的RWW功能,因此它可以通过XIP播放视频 - 即使它接收到写入内存的请求。其他系统不使用RWW。

你可以看到回放质量的不同。如果没有RWW,系统在接收到写入内存的相同请求时,100%不能执行XiP。

RWW的优点包括:

  • 允许在空中(OTA)更新而不中断正常操作
  • 简化软件设计和系统架构
  • 与双芯片/双模解决方案相比,降低了系统成本和功率

要了解更多信息,请在adesto的Ecoxip上写下阅读时,下载产品简介

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要获得为AI设备选择内存的完整指南,请下载白皮书“边缘的AI:别忘了回忆”