SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 14
Baixar para ler offline
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO LUÍS
JABOTICABAL
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Processadores - Aparelhos Móveis

Autor: Matheus Chioda Bossato
Orientador: Mauricio Anderson Perecim

Jaboticabal-SP
Resumo

Com a necessidade em deixar a vida das pessoas mais fácil. Foram criados os
chamados aparelhos móveis (Smartphones,Tablets,etc).Com eles a utilização
de computadores começou a ser cada vez menor. Sendo eles parecidos com
computadores ouve a necessidade de se criar processadores que pudessem
ser menores, mas com o mesmo poder de processamento. O primeiro Tablet
que foi lançado e que ocasionou na criação de aparelhos cada vez menores e
finos o Ipad tinha um processador A4 com 1ghz, na época do lançamento isso
era algo extraordinário, pois era muito pequeno mas ao mesmo tempo
impressionante, mas com a grande venda desses aparelhos, criou a
necessidade de diminuir cada vez mais, mas aumentando o poder de
processamento. Com isso as fabricantes de processadores tiveram que se
adequar a grande necessidade de se criar novos produtos cada vez mais
rápido.
Os últimos Smartphones e Tablets lançados usam um processador de
32 Bits variando entre Dual-Core e Quad-Core, mas recentemente a Apple
lançou o Iphone 5s e o Ipad Air, que apresentam um processador de 64 Bits,
mostrando que ainda tem muitas surpresas por vir.
Sumário

Introdução........................................................................ 4

1. Introdução aos Processadores Móveis..................... 5

2. Disputa pelo Melhor Processador............................... 6
2.1. Especificações de Outros Produtos................................ 7 a 11

3. Projeções Futuras........................................................... 12

Conclusões........................................................................... 13
Introdução

Neste artigo será apresentado as diferentes inovações do mercado de
processadores para dispositivos móveis. Apresentando também as tecnologias
futuras que estão por vir. O objetivo deste artigo é mostrar como a tecnologia
dos processadores cresceu muito rapidamente, com processadores cada vez
menores e cada vez com mais poder de processamento. Hoje os recém
lançados dispositivos moveis contam com a melhor da tecnologia atual e com
processadores mais perto de chegarem aos dos desktops. Cada vez mais, os
fabricantes de aparelhos móveis estão apresentando novos produtos, mais
rápidos, potentes, menores e poderosos. Este artigo mostrara as inovações do
mercado e como as empresas projetam novos processadores para o futuro.

4
1. Introdução aos Processadores Móveis

Tão importante quanto o sistema operacional para o funcionamento do seu dispositivo
móvel, é o processador, que pode ser considerado o cérebro do aparelho, e para
descobrir qual tem o melhor processamento é necessário avaliar dois fatores
importantes.



Quantidade de Núcleos

Os smartphones mais simples costumam ter processadores com apenas um
núcleo. Modelos intermediários têm pelo menos dois núcleos. Já os top de linha
podem ter até oito núcleos. O interessante neste ponto é que aparelhos com mais
de um núcleo são capazes de dividir as tarefas. Isso significa executar um
aplicativo mais rápido e também rodar diversos aplicativos simultaneamente. Mais
do que isso, quanto mais núcleos, melhor a eficiência energética do aparelho.


Clock

O "clock"( A frequência com que ele realiza tarefas) indica a capacidade do
processador de realizar cálculos. Em geral, quanto maior o clock, mais cálculos o
processador consegue realizar e, consequentemente, melhor o desempenho do
smartphone. Um processador com "clock" de 1 gigahertz, por exemplo realiza um
bilhão de ciclos por segundo. Smartphones de entrada têm velocidade entre 800
megahertz e 1 gigahertz. Alguns top de linha atingem o dobro; 2 gigahertz.
Contudo quanto mais clocks e mais núcleos, mais caro será o aparelho, é por isso
que se deve atentar a esses detalhes pois você pode comprar um tablet ou um
smartphone e pagar o que por um produto que você pode nem precisar.

5
2. Disputa pelo melhor processador
O mercado de processadores vive uma "guerra" em que empresas tentam, de todas
as formas, abocanhar umas às outras. No mundo da mobilidade, ARM e Intel se
enfrentam e a britânica supera (e muito) a norte-americana. Enquanto a AMD segue
em terceiro lugar mas nunca fica para trás das concorrentes, e que assim como as
outras duas, estão preparando novos lançamentos que revolucionaram o mercado dos
processadores móveis. E por isso vejam algumas novidades e realidades dessas
empresas :

INTEL
• Hoje o processador Atom já é usado na maioria dos netbooks. Sua linha caçula,
Atom Z6xx, deve entrar também no mercado de tablets e smartphones, e o CE4100,
no de eletrônicos, como tocadores de Blu-ray e TVs. Chegam em 2011.
• Tanto o Z6xx quanto o o CE 4100 têm system-on-a-chip.
• O Z6xx permite que a bateria dure mais de 10 dias em standby, até 2 dias tocando
áudio e de 4 a 5 horas de navegação na internet (wi-fi).
• Seu desempenho é 1,5 a 3 vezes superior ao dos atuais smartphones e seus
gráficos, de 2 a 4 vezes mais ricos.
• Ele suporta a decodificação de vídeo 1 080 p e gravação de vídeo 720 p.
• O z6xx faz parte da plataforma "Moorestown", para dispositivos de mão. Embora use
processador x86, não roda Windows, diferentemente de versões mais poderosas do
Atom. Ponto para Android, MeeGo e Moblin.
AMD
• A grande aposta da AMD, maior concorrente da Intel, é a APU Fusion, que une a cpu
(unidade central de processamento) e a GPU (unidade de processamento gráfico).
Resultado: mais desempenho, menos energia e custo mais baixo.
• A AMD pode levar vantagem tecnológica em processamento gráfico por ser dona da
ATI, líder do mercado de GPUs para placas de vídeo não integradas à placa-mãe.
• A APU Fusion irá para computadores, como desktops, laptops, laptops ultrafinos e
netbooks. Deve chegar em 2011.
• Por enquanto, não há previsão para a AMD entrar nos segmentos dos mercados de
tablets e celulares. Mas isso pode mudar quando o mercado de tablets começar a
amadurecer.
ARM HOLDING
• Processadores com arquitetura ARM são hoje usados em uma série de dispositivos,
como celulares, tablets, e-readers, tocadores de mídia portáteis, consoles portáteis de
videogame, câmeras digitais, televisores, roteadores, impressoras, calculadoras e
sistemas automotivos.
• Neste ano ou (mais provável) em 2011 serão lançados os primeiros smartphones
com chips com processadores ARM Cortex-A9 - que têm versão multicore.
• Entre os produtos com processadores ARM Cortex-A9 já foram anunciados o Nvidia
Tegra 2, o Texas Instrument OMAP 4 e o ST-Ericsson U8500 - e dizem os rumores
que também as próximas versões do iPad e do iPhone.
6
2.1 - Especificações de outros produtos

Família Exynos (Samsung)

Reservados para os modelos mais avançados da empresa, começaram a ser
fabricados em 2010 com o lançamento do Exynos 3, equipando dispositivos
como o Galaxy S, Galaxy Tab e Nexus S. Embora não tenham se destacado a
princípio, começaram a chamar a atenção com o lançamento do Galaxy S II em
2011, equipado com o Exynos 4 Dual e mostrando um nível de performance
bastante acima da média e com o Galaxy S III em 2012 (Exynos 4 Quad).

Evolução
Exynos 3: single-core com frequências de 800 MHz até 1,2 GHz baseado no
ARM Cortex-A8; GPU PowerVR SGX540 projetada pela Imagination
Technologies.
Aparelhos: Galaxy S, Galaxy Tab, Nexus S, Infuse
Exynos 4 Dual: dual-core com frequências de 1,2 até 1,4 GHz baseado no
ARM Cortex-A9; GPU ARM Mali-400 MP4 (quad-core)
Aparelhos: Galaxy S II, Galaxy Note, Galaxy Tab 7,7, Galaxy Tab Plus
Exynos 4 Quad: quad-core com frequências de 1,4 até 1,6 GHz baseado no
ARM Cortex-A9; GPU ARM Mali-400 MP4 (quad-core)
Aparelhos: Galaxy S III, Galaxy Note 10.1, Galaxy Camera, Galaxy Note II
Exynos 5 Dual: dual-core com frequências de 1,7 GHz baseado no ARM
Cortex-A15. GPU ARM Mali-T604 (quad-core)
Aparelhos: Nexus 10 e Samsung Chromebook

7
Próxima geração:
Exynos 5 Quad: dois cores Cortex-A15 funcionando lado a lado com dois
cores Cortex-A7, ambos rodando a 2,0 GHz; GPU ARM Mali-T678 (quad-core)
Exynos 5 Octa: quatro cores Cortex-A15 funcionando lado a lado com quatro
cores Cortex-A7, ambos rodando a 2,0 GHz; GPU ARM Mali-T678 (octa-core)

Família Apple AX (Apple)

Com o lançamento do primeiro modelo de iPad, a Apple começou a customizar
seus SoCs para que tanto o iOS quanto os apps escritos para a plataforma
rodassem com mais fluidez. Em todos os modelos podemos reparar dois
principais focos no desenvolvimento do chip: frequências de operação mais
baixas focando em um menor consumo de bateria e GPUs um pouco mais
potentes se comparadas às outras séries.
Apple A4: single-core rodando a 1 GHz baseado no Cortex-A8; GPU PowerVR
SGX535 projetada pela Imagination Technologies
Aparelhos: iPhone 4, iPad, iPod Touch (4ª geração) e Apple TV

8
Apple A5: dual-core com frequências entre 800 MHz e 1 GHz baseado no
Cortex-A9; GPU PowerVR SGX543 (dual-core) projetada pela Imagination
Technologies
Aparelhos: iPhone 4S, iPad 2, iPod Touch (5ª geração) e iPad Mini
Apple A5X: dual-core com frequências entre 1 GHz baseado no Cortex-A9;
GPU PowerVR SGX543 (quad-core) projetada pela Imagination Technologies
Aparelhos: iPad 3
Apple A6: dual-core rodando a 1,3 GHz com uma versão modificada do
Cortex-A9 conhecida como "Swift"; GPU PowerVR SGX543 (triple-core)
projetada pela Imagination Technologies
Aparelhos: iPhone 5
Apple A6X: dual-core rodando a 1,4 GHz com uma versão modificada do
Cortex-A9 conhecida como "Swift"; GPU PowerVR SGX554 (quad-core)
projetada pela Imagination Technologies
Aparelhos: iPad 4
Apple A7: quad-core, 64 bits, co-processador M7.
Aparelhos: Ipad Air, Iphone 5s

Família Tegra (NVIDIA)

Uma das maiores fabricantes de placas de vídeo do mundo se arriscou no
mercado de aparelhos móveis e conseguiu bastante sucesso com um altíssimo
nível de performance gráfica. O primeiro modelo que fez sucesso foi o Tegra 2,
equipando várias dezenas de aparelhos, tanto de smartphones quanto tablets
e ainda hoje o Tegra 3 é utilizado em aparelhos que rodam o Windows RT,
mesmo sendo lançado em 2011.
Tegra 2: dual-core com frequências de 1,0 até 1,2 GHz baseado no ARM
Cortex-A9; GPU ULP GeForce (quad-core - 333 MHz)
9
Aparelhos: Motorola Atrix 4G, LG Optimus 2X, Samsung Galaxu R, Icer Iconia
Tab A200 e A500, Motorola Xoom, Sony Tablet S, ASUS Transformer Pad e
vários outros
Tegra 3: quad-core com frequências de 1,2 até 1,7 GHz baseado no ARM
Cortex-A9 mais um core de economia de energia rodando a 500 MHz; GPU
ULP GeForce (12-core - 520 MHz)
Aparelhos: Microsoft Surface RT, Nexus 7m ASUS Transformer Pad TF300 e
Prime, Lenovo Ideapad Yoga 11
Tegra 4: quad-core rodando a 1,9 GHz baseado no ARM Cortex-A15 mais um
core de economia de energia rodando a 500 MHz; GPU ULP GeForce (72core)
Aparelhos: Project Shield (NVIDIA) e Vizio 10

Próxima geração:
Tegra 4i: quad-core rodando a 2,3 GHz baseado no ARM Cortex-A9 mais um
core de economia de energia rodando a 500 MHz; GPU ULP GeForce (60core)

Família Snapdragon (Qualcomm)

10
Os SoCs fabricados pela Qualcomm são os que mais obtiveram sucesso no
mercado de smartphones e tablets, abrangendo desde os modelos mais
básicos até as melhores opções que temos atualmente. Em geral, a família
Snapdragon traz uma menor litrografia e melhor GPU para os modelos top de
linha a cada nova geração.
São tantos modelos que fizemos uma seleção dos que fizeram mais sucesso,
assim como protótipos que aparecerão nos próximos meses.
Snapdragon S2 (Scorpion): single-core com frequências entre 800 MHz até
1,4 GHz; GPU Adreno 205;
Aparelhos: Lumia 900, Galaxy W, Xperia arc S, Blackberry Torch 9860HP, HTC
Sensation XL
Snapdragon S3 (Scorpion): dual-core com frequências entre 1 GHz até 1,7
GHz; GPU Adreno 220;
Aparelhos: HTC Evo 3D, Xperia Ion, Galaxy Note e Galaxy SII (em algumas
operadoras)
Snapdragon S4: dual-core ou quad-core com frequências entre 1 GHz até 1,7
GHz, com algumas versões modificadas conhecidas como "Krait"; GPU Adreno
225, 305 ou 320;
Aparelhos: Optimus G, Xperia ZL, Droid DNA, Lumia 920, ZTE Grand S,
Blackberry Z10

Próxima geração:
Snapdragon 600: quad-core com frequências de até 1,9 GHz baseados em
modificações Cortex-A9 conhecidos como "Krait"; GPU Adreno 320;
Aparelhos: HTC One, LG Optimus G Pro, ASUS Padfone Infinity
Snapdragon 800: quad-core com frequências de até 2,3 GHz baseados em
modificações Cortex-A9 conhecidos como "Krait"; GPU Adreno 330 com
suporte a telas 4K;

11
3. Projeções Futuras
Tal como já dito a evolução da tecnologia é muito rápido e sem perceber ela cresce a
cada dia mais. E como a linha de processadores não e diferente, muitos produtos
lançados recentemente, as empresas já tem protótipos e ideias de processadores
melhores e mais capazes do os atuais. Abaixo algumas das ideias que logo já estarão
disponíveis no mercado e surpreendendo a todos que gostam de tecnologia.

 Media-Tek True Octa-core -

Ele possui oito núcleos – quatro Cortex-A15
e outros quatro Cortex-A7 – mas não é possível usá-los todos de uma vez: ou
se utiliza os núcleos A15 para tarefas mais exigentes ou os A7 para o
processamento mais básico.A MediaTek, por sua vez, garante que todos os
núcleos do seu chip poderão trabalhar simultaneamente, ou seja, trata-se de
um “octa-core de verdade”, possivelmente baseado em uma versão
aperfeiçoada da tecnologia ARM big.LITTLE presente no Exynos 5 Octa. Para
evitar que a bateria se esgote em tempo recorde, também será possível deixar
núcleos desativados quanto há tarefas simples a serem executadas.

 Intel 48 Núcleos - Executivos da Intel anunciaram que há planos de levar os
processadores de 48 núcleos para os smartphones e tablets. Isso significaria
muito mais potência e velocidade para a execução de funções multitarefas nos
dispositivos e também melhor desempenho em apps produzidos para esse tipo
de arquiteturaA Intel afirma que isso não acontecerá tão logo, mas já melhorou
as expectativas anteriores, que só previam os chips em sistemas depois de 10
anos.

 Samsung Exynos 64 Bits - O chip fará parte da linha Exynos Octa.
Como tal, será composto por quatro núcleos Cortex-A57 de alto desempenho e
outros quatro Cortex-A53, que são mais econômicos, embora ainda não se
conheça as suas frequências. A tecnologia Big.LITTLE, que permite ao sistema
alternar entre ambos os conjuntos conforme a necessidade para poupar a
bateria, também estará presente.A Samsung pretende equipar seus
dispositivos móveis high-end com este Exynos, como não poderia deixar de
ser. Entre eles está o que deve ser o Galaxy S5, que poderá dar as caras em
maio de 2014, se seguirmos os intervalos de apresentação dos modelos
antecessores.

Essas são só algumas das projeções que estão previstas para os anos seguintes no
mercado dos processadores moveis, mais a qualquer momento noticias de novos
produtos estarão surgindo e logo aparecendo para os dispositivos moveis.

12
Conclusão

Neste artigo vimos que novas tecnologias estão surgindo cada vez mais rápido
e que estão surpreendendo com processadores menores de tamanho, mas por
dentro são maiores e mais poderosos que os anteriores. E isso acontece
graças a concorrência entre as empresas que produzem os processadores,
que para ter o melhor produto acabam criando processadores cada vez
melhores. E podemos concluir que em mais alguns anos a Lei de Moore pode
estar com os seus dias contados, devido ao fato de que os engenheiros estão
desenvolvendo sistemas que exigem menos recursos do processador e os
custos para pesquisas de novos processadores estão cada vez mais altos.
Além do fato de que com o aumento da velocidade aumenta o consumo de
energia e a dissipação de calor.

13
Referencias Bibliográficas

http://olhardigital.uol.com.br/video/saiba-como-funciona-o-processasdor-de-seusmartphone/35102

http://super.abril.com.br/tecnologia/hardware-processador-rapido-economico-625213.shtml

http://canaltech.com.br/analise/mobile/Guia-conheca-os-principais-processadores-desmartphones-do-momento/

http://tecnoblog.net/136327/mediatek-processador-movel-true-octa-core/

http://www.tecmundo.com.br/intel/32066-intel-pode-aplicar-chips-de-48-nucleos-aosportateis-em-menos-de-10-anos.htm

http://f7sistemas.com.br/site/samsung-diz-que-chip-exynos-de-64-bits-ja-esta-em-fase-finalde-desenvolvimento/

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Presentation2011 b2w
Presentation2011 b2wPresentation2011 b2w
Presentation2011 b2wvimartins
 
Manutenção de Notebook - 01
Manutenção de Notebook - 01Manutenção de Notebook - 01
Manutenção de Notebook - 01Abnel Junior
 
Processadores
ProcessadoresProcessadores
ProcessadoresVinicius
 
Micro seminario ii prog mi
Micro seminario ii prog mi Micro seminario ii prog mi
Micro seminario ii prog mi CharneyBR
 
Apresentacao intel atom ver2.0
Apresentacao intel atom ver2.0Apresentacao intel atom ver2.0
Apresentacao intel atom ver2.0Slovich
 
Processadores
ProcessadoresProcessadores
Processadoresdsde
 
Processadores de servidores apresentação
Processadores de servidores apresentaçãoProcessadores de servidores apresentação
Processadores de servidores apresentaçãoMiguel Ferreira
 
Processadores
ProcessadoresProcessadores
Processadoresspidi_pt
 
Seminário de Sistemas Embarcados - Análise sobre Super Nintendo e PlayStation 4
Seminário de Sistemas Embarcados - Análise sobre Super Nintendo e PlayStation 4Seminário de Sistemas Embarcados - Análise sobre Super Nintendo e PlayStation 4
Seminário de Sistemas Embarcados - Análise sobre Super Nintendo e PlayStation 4Thiago Fortunato
 
Atualização Canal Phenom I I X2 7000 Outras C P Us Dragon
Atualização  Canal    Phenom  I I    X2 7000    Outras  C P Us    DragonAtualização  Canal    Phenom  I I    X2 7000    Outras  C P Us    Dragon
Atualização Canal Phenom I I X2 7000 Outras C P Us DragonRoberto Brandao
 

Mais procurados (19)

Presentation2011 b2w
Presentation2011 b2wPresentation2011 b2w
Presentation2011 b2w
 
Sebenta
SebentaSebenta
Sebenta
 
Manutenção de Notebook - 01
Manutenção de Notebook - 01Manutenção de Notebook - 01
Manutenção de Notebook - 01
 
Foc tecnologia 10
Foc tecnologia 10Foc tecnologia 10
Foc tecnologia 10
 
Trabalho de informatica
Trabalho de informaticaTrabalho de informatica
Trabalho de informatica
 
Manutencao de notebook
Manutencao de notebookManutencao de notebook
Manutencao de notebook
 
Foc tecnologia 09
Foc tecnologia 09Foc tecnologia 09
Foc tecnologia 09
 
Processadores
ProcessadoresProcessadores
Processadores
 
Processadores
ProcessadoresProcessadores
Processadores
 
Micro seminario ii prog mi
Micro seminario ii prog mi Micro seminario ii prog mi
Micro seminario ii prog mi
 
Apresentacao intel atom ver2.0
Apresentacao intel atom ver2.0Apresentacao intel atom ver2.0
Apresentacao intel atom ver2.0
 
Processadores
ProcessadoresProcessadores
Processadores
 
O processador
O processadorO processador
O processador
 
Processadores de servidores apresentação
Processadores de servidores apresentaçãoProcessadores de servidores apresentação
Processadores de servidores apresentação
 
Processadores
ProcessadoresProcessadores
Processadores
 
Processadores
ProcessadoresProcessadores
Processadores
 
Seminário de Sistemas Embarcados - Análise sobre Super Nintendo e PlayStation 4
Seminário de Sistemas Embarcados - Análise sobre Super Nintendo e PlayStation 4Seminário de Sistemas Embarcados - Análise sobre Super Nintendo e PlayStation 4
Seminário de Sistemas Embarcados - Análise sobre Super Nintendo e PlayStation 4
 
Atualização Canal Phenom I I X2 7000 Outras C P Us Dragon
Atualização  Canal    Phenom  I I    X2 7000    Outras  C P Us    DragonAtualização  Canal    Phenom  I I    X2 7000    Outras  C P Us    Dragon
Atualização Canal Phenom I I X2 7000 Outras C P Us Dragon
 
Processadores
ProcessadoresProcessadores
Processadores
 

Destaque

Arquitetura celular arm
Arquitetura celular armArquitetura celular arm
Arquitetura celular armCarlos Magno
 
Arquitetura celular arm-capa
Arquitetura celular arm-capaArquitetura celular arm-capa
Arquitetura celular arm-capaCarlos Magno
 
TRX Suspension Training
TRX Suspension TrainingTRX Suspension Training
TRX Suspension TrainingWarren Graves
 
Cách Giảm Cân Cho Nữ
Cách Giảm Cân Cho NữCách Giảm Cân Cho Nữ
Cách Giảm Cân Cho Nữangelyn692
 
Sumpahan ulat tanah
Sumpahan ulat tanahSumpahan ulat tanah
Sumpahan ulat tanahJaeisy Sabin
 
Integración por Sustitución
Integración por Sustitución Integración por Sustitución
Integración por Sustitución Antonio-o
 
Traitons nos gens comme des machines
Traitons nos gens comme des machinesTraitons nos gens comme des machines
Traitons nos gens comme des machinesMario Côté, CRHA
 
CV Li Li
CV Li LiCV Li Li
CV Li Lilee li
 
Presentacion Noelia Montiel
Presentacion Noelia Montiel Presentacion Noelia Montiel
Presentacion Noelia Montiel Noelia Montiel
 
estaciones
estacionesestaciones
estacionesDan Niel
 
Menopause and concentration
Menopause and concentrationMenopause and concentration
Menopause and concentrationPhysi Nick
 
Politicasnacionalessalud peru-planestrategicoinstitucional2008-11-11100922103...
Politicasnacionalessalud peru-planestrategicoinstitucional2008-11-11100922103...Politicasnacionalessalud peru-planestrategicoinstitucional2008-11-11100922103...
Politicasnacionalessalud peru-planestrategicoinstitucional2008-11-11100922103...raulmartinez_1979_7
 
4. tajuk 1 perkembangan tulisan jawi
4. tajuk 1 perkembangan tulisan jawi4. tajuk 1 perkembangan tulisan jawi
4. tajuk 1 perkembangan tulisan jawiaddynn
 

Destaque (20)

Arquitetura celular arm
Arquitetura celular armArquitetura celular arm
Arquitetura celular arm
 
Arquitetura celular arm-capa
Arquitetura celular arm-capaArquitetura celular arm-capa
Arquitetura celular arm-capa
 
Processadores ARM
Processadores ARMProcessadores ARM
Processadores ARM
 
HistóRia Da Arquitetura Arm Novo
HistóRia Da Arquitetura Arm NovoHistóRia Da Arquitetura Arm Novo
HistóRia Da Arquitetura Arm Novo
 
TRX Suspension Training
TRX Suspension TrainingTRX Suspension Training
TRX Suspension Training
 
END abdomen
END abdomenEND abdomen
END abdomen
 
Cách Giảm Cân Cho Nữ
Cách Giảm Cân Cho NữCách Giảm Cân Cho Nữ
Cách Giảm Cân Cho Nữ
 
Sumpahan ulat tanah
Sumpahan ulat tanahSumpahan ulat tanah
Sumpahan ulat tanah
 
Integración por Sustitución
Integración por Sustitución Integración por Sustitución
Integración por Sustitución
 
Traitons nos gens comme des machines
Traitons nos gens comme des machinesTraitons nos gens comme des machines
Traitons nos gens comme des machines
 
CV Li Li
CV Li LiCV Li Li
CV Li Li
 
Residuos
ResiduosResiduos
Residuos
 
micael ferreira
micael ferreiramicael ferreira
micael ferreira
 
Presentacion Noelia Montiel
Presentacion Noelia Montiel Presentacion Noelia Montiel
Presentacion Noelia Montiel
 
estaciones
estacionesestaciones
estaciones
 
Menopause and concentration
Menopause and concentrationMenopause and concentration
Menopause and concentration
 
Visita a Clarin
Visita a ClarinVisita a Clarin
Visita a Clarin
 
Politicasnacionalessalud peru-planestrategicoinstitucional2008-11-11100922103...
Politicasnacionalessalud peru-planestrategicoinstitucional2008-11-11100922103...Politicasnacionalessalud peru-planestrategicoinstitucional2008-11-11100922103...
Politicasnacionalessalud peru-planestrategicoinstitucional2008-11-11100922103...
 
inee
ineeinee
inee
 
4. tajuk 1 perkembangan tulisan jawi
4. tajuk 1 perkembangan tulisan jawi4. tajuk 1 perkembangan tulisan jawi
4. tajuk 1 perkembangan tulisan jawi
 

Semelhante a Processadores móveis: evolução e disputa

Slide da prova
Slide da provaSlide da prova
Slide da provabjn123
 
Slide da prova
Slide da provaSlide da prova
Slide da provabjn123
 
Aquitetura dos Processadores Multicore
Aquitetura dos Processadores MulticoreAquitetura dos Processadores Multicore
Aquitetura dos Processadores MulticoreIsraelCunha
 
Montagem e Configuração de Computadores
Montagem e Configuração de ComputadoresMontagem e Configuração de Computadores
Montagem e Configuração de ComputadoresManel Motas
 
A evolução dos computadores
A evolução dos computadoresA evolução dos computadores
A evolução dos computadoresDenison Duarte
 
A Evolução dos Computadores
A Evolução dos ComputadoresA Evolução dos Computadores
A Evolução dos Computadoresplinioalmeida
 
Processadores de servidores apresentação
Processadores de servidores apresentaçãoProcessadores de servidores apresentação
Processadores de servidores apresentaçãoMiguel Ferreira
 
Planejamento de uma Rede para uma Lan House + Custo Benefício..."AMD vs INTEL"
Planejamento de uma Rede para uma Lan House + Custo Benefício..."AMD vs INTEL"Planejamento de uma Rede para uma Lan House + Custo Benefício..."AMD vs INTEL"
Planejamento de uma Rede para uma Lan House + Custo Benefício..."AMD vs INTEL"Ponce Edition
 
Evolução dos processadores
Evolução dos processadoresEvolução dos processadores
Evolução dos processadoresTiago Garcia
 
Aula 2 visão geral de arquitetura
Aula 2   visão geral de arquiteturaAula 2   visão geral de arquitetura
Aula 2 visão geral de arquiteturaredesinforma
 
Trabalho de SI - Fábio Pavani!.pptx
Trabalho de SI - Fábio Pavani!.pptxTrabalho de SI - Fábio Pavani!.pptx
Trabalho de SI - Fábio Pavani!.pptxBernardoPinto20
 
História do processador
História do processadorHistória do processador
História do processadorMarcos Amauri
 
Aula 02 história dos computadores
Aula  02   história dos computadoresAula  02   história dos computadores
Aula 02 história dos computadoresDaniel Moura
 
Apresentação1
 Apresentação1 Apresentação1
Apresentação1gutka3
 
Aula 3 processadores
Aula 3   processadoresAula 3   processadores
Aula 3 processadoresredesinforma
 

Semelhante a Processadores móveis: evolução e disputa (20)

Unitec processador
Unitec processadorUnitec processador
Unitec processador
 
Slide da prova
Slide da provaSlide da prova
Slide da prova
 
Slide da prova
Slide da provaSlide da prova
Slide da prova
 
Aquitetura dos Processadores Multicore
Aquitetura dos Processadores MulticoreAquitetura dos Processadores Multicore
Aquitetura dos Processadores Multicore
 
Sebenta
SebentaSebenta
Sebenta
 
Montagem e Configuração de Computadores
Montagem e Configuração de ComputadoresMontagem e Configuração de Computadores
Montagem e Configuração de Computadores
 
A evolução dos computadores
A evolução dos computadoresA evolução dos computadores
A evolução dos computadores
 
A Evolução dos Computadores
A Evolução dos ComputadoresA Evolução dos Computadores
A Evolução dos Computadores
 
Processadores de servidores apresentação
Processadores de servidores apresentaçãoProcessadores de servidores apresentação
Processadores de servidores apresentação
 
Trabalho de defesa
Trabalho de defesaTrabalho de defesa
Trabalho de defesa
 
Planejamento de uma Rede para uma Lan House + Custo Benefício..."AMD vs INTEL"
Planejamento de uma Rede para uma Lan House + Custo Benefício..."AMD vs INTEL"Planejamento de uma Rede para uma Lan House + Custo Benefício..."AMD vs INTEL"
Planejamento de uma Rede para uma Lan House + Custo Benefício..."AMD vs INTEL"
 
Evolução dos processadores
Evolução dos processadoresEvolução dos processadores
Evolução dos processadores
 
Aula 2 visão geral de arquitetura
Aula 2   visão geral de arquiteturaAula 2   visão geral de arquitetura
Aula 2 visão geral de arquitetura
 
Trabalho de SI - Fábio Pavani!.pptx
Trabalho de SI - Fábio Pavani!.pptxTrabalho de SI - Fábio Pavani!.pptx
Trabalho de SI - Fábio Pavani!.pptx
 
História do processador
História do processadorHistória do processador
História do processador
 
Aula 02 história dos computadores
Aula  02   história dos computadoresAula  02   história dos computadores
Aula 02 história dos computadores
 
Apresentação1
 Apresentação1 Apresentação1
Apresentação1
 
PROCESSADOR
PROCESSADORPROCESSADOR
PROCESSADOR
 
Ic texto aula_1
Ic texto aula_1Ic texto aula_1
Ic texto aula_1
 
Aula 3 processadores
Aula 3   processadoresAula 3   processadores
Aula 3 processadores
 

Processadores móveis: evolução e disputa

  • 1. FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO LUÍS JABOTICABAL BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Processadores - Aparelhos Móveis Autor: Matheus Chioda Bossato Orientador: Mauricio Anderson Perecim Jaboticabal-SP
  • 2. Resumo Com a necessidade em deixar a vida das pessoas mais fácil. Foram criados os chamados aparelhos móveis (Smartphones,Tablets,etc).Com eles a utilização de computadores começou a ser cada vez menor. Sendo eles parecidos com computadores ouve a necessidade de se criar processadores que pudessem ser menores, mas com o mesmo poder de processamento. O primeiro Tablet que foi lançado e que ocasionou na criação de aparelhos cada vez menores e finos o Ipad tinha um processador A4 com 1ghz, na época do lançamento isso era algo extraordinário, pois era muito pequeno mas ao mesmo tempo impressionante, mas com a grande venda desses aparelhos, criou a necessidade de diminuir cada vez mais, mas aumentando o poder de processamento. Com isso as fabricantes de processadores tiveram que se adequar a grande necessidade de se criar novos produtos cada vez mais rápido. Os últimos Smartphones e Tablets lançados usam um processador de 32 Bits variando entre Dual-Core e Quad-Core, mas recentemente a Apple lançou o Iphone 5s e o Ipad Air, que apresentam um processador de 64 Bits, mostrando que ainda tem muitas surpresas por vir.
  • 3. Sumário Introdução........................................................................ 4 1. Introdução aos Processadores Móveis..................... 5 2. Disputa pelo Melhor Processador............................... 6 2.1. Especificações de Outros Produtos................................ 7 a 11 3. Projeções Futuras........................................................... 12 Conclusões........................................................................... 13
  • 4. Introdução Neste artigo será apresentado as diferentes inovações do mercado de processadores para dispositivos móveis. Apresentando também as tecnologias futuras que estão por vir. O objetivo deste artigo é mostrar como a tecnologia dos processadores cresceu muito rapidamente, com processadores cada vez menores e cada vez com mais poder de processamento. Hoje os recém lançados dispositivos moveis contam com a melhor da tecnologia atual e com processadores mais perto de chegarem aos dos desktops. Cada vez mais, os fabricantes de aparelhos móveis estão apresentando novos produtos, mais rápidos, potentes, menores e poderosos. Este artigo mostrara as inovações do mercado e como as empresas projetam novos processadores para o futuro. 4
  • 5. 1. Introdução aos Processadores Móveis Tão importante quanto o sistema operacional para o funcionamento do seu dispositivo móvel, é o processador, que pode ser considerado o cérebro do aparelho, e para descobrir qual tem o melhor processamento é necessário avaliar dois fatores importantes.  Quantidade de Núcleos Os smartphones mais simples costumam ter processadores com apenas um núcleo. Modelos intermediários têm pelo menos dois núcleos. Já os top de linha podem ter até oito núcleos. O interessante neste ponto é que aparelhos com mais de um núcleo são capazes de dividir as tarefas. Isso significa executar um aplicativo mais rápido e também rodar diversos aplicativos simultaneamente. Mais do que isso, quanto mais núcleos, melhor a eficiência energética do aparelho.  Clock O "clock"( A frequência com que ele realiza tarefas) indica a capacidade do processador de realizar cálculos. Em geral, quanto maior o clock, mais cálculos o processador consegue realizar e, consequentemente, melhor o desempenho do smartphone. Um processador com "clock" de 1 gigahertz, por exemplo realiza um bilhão de ciclos por segundo. Smartphones de entrada têm velocidade entre 800 megahertz e 1 gigahertz. Alguns top de linha atingem o dobro; 2 gigahertz. Contudo quanto mais clocks e mais núcleos, mais caro será o aparelho, é por isso que se deve atentar a esses detalhes pois você pode comprar um tablet ou um smartphone e pagar o que por um produto que você pode nem precisar. 5
  • 6. 2. Disputa pelo melhor processador O mercado de processadores vive uma "guerra" em que empresas tentam, de todas as formas, abocanhar umas às outras. No mundo da mobilidade, ARM e Intel se enfrentam e a britânica supera (e muito) a norte-americana. Enquanto a AMD segue em terceiro lugar mas nunca fica para trás das concorrentes, e que assim como as outras duas, estão preparando novos lançamentos que revolucionaram o mercado dos processadores móveis. E por isso vejam algumas novidades e realidades dessas empresas : INTEL • Hoje o processador Atom já é usado na maioria dos netbooks. Sua linha caçula, Atom Z6xx, deve entrar também no mercado de tablets e smartphones, e o CE4100, no de eletrônicos, como tocadores de Blu-ray e TVs. Chegam em 2011. • Tanto o Z6xx quanto o o CE 4100 têm system-on-a-chip. • O Z6xx permite que a bateria dure mais de 10 dias em standby, até 2 dias tocando áudio e de 4 a 5 horas de navegação na internet (wi-fi). • Seu desempenho é 1,5 a 3 vezes superior ao dos atuais smartphones e seus gráficos, de 2 a 4 vezes mais ricos. • Ele suporta a decodificação de vídeo 1 080 p e gravação de vídeo 720 p. • O z6xx faz parte da plataforma "Moorestown", para dispositivos de mão. Embora use processador x86, não roda Windows, diferentemente de versões mais poderosas do Atom. Ponto para Android, MeeGo e Moblin. AMD • A grande aposta da AMD, maior concorrente da Intel, é a APU Fusion, que une a cpu (unidade central de processamento) e a GPU (unidade de processamento gráfico). Resultado: mais desempenho, menos energia e custo mais baixo. • A AMD pode levar vantagem tecnológica em processamento gráfico por ser dona da ATI, líder do mercado de GPUs para placas de vídeo não integradas à placa-mãe. • A APU Fusion irá para computadores, como desktops, laptops, laptops ultrafinos e netbooks. Deve chegar em 2011. • Por enquanto, não há previsão para a AMD entrar nos segmentos dos mercados de tablets e celulares. Mas isso pode mudar quando o mercado de tablets começar a amadurecer. ARM HOLDING • Processadores com arquitetura ARM são hoje usados em uma série de dispositivos, como celulares, tablets, e-readers, tocadores de mídia portáteis, consoles portáteis de videogame, câmeras digitais, televisores, roteadores, impressoras, calculadoras e sistemas automotivos. • Neste ano ou (mais provável) em 2011 serão lançados os primeiros smartphones com chips com processadores ARM Cortex-A9 - que têm versão multicore. • Entre os produtos com processadores ARM Cortex-A9 já foram anunciados o Nvidia Tegra 2, o Texas Instrument OMAP 4 e o ST-Ericsson U8500 - e dizem os rumores que também as próximas versões do iPad e do iPhone. 6
  • 7. 2.1 - Especificações de outros produtos Família Exynos (Samsung) Reservados para os modelos mais avançados da empresa, começaram a ser fabricados em 2010 com o lançamento do Exynos 3, equipando dispositivos como o Galaxy S, Galaxy Tab e Nexus S. Embora não tenham se destacado a princípio, começaram a chamar a atenção com o lançamento do Galaxy S II em 2011, equipado com o Exynos 4 Dual e mostrando um nível de performance bastante acima da média e com o Galaxy S III em 2012 (Exynos 4 Quad). Evolução Exynos 3: single-core com frequências de 800 MHz até 1,2 GHz baseado no ARM Cortex-A8; GPU PowerVR SGX540 projetada pela Imagination Technologies. Aparelhos: Galaxy S, Galaxy Tab, Nexus S, Infuse Exynos 4 Dual: dual-core com frequências de 1,2 até 1,4 GHz baseado no ARM Cortex-A9; GPU ARM Mali-400 MP4 (quad-core) Aparelhos: Galaxy S II, Galaxy Note, Galaxy Tab 7,7, Galaxy Tab Plus Exynos 4 Quad: quad-core com frequências de 1,4 até 1,6 GHz baseado no ARM Cortex-A9; GPU ARM Mali-400 MP4 (quad-core) Aparelhos: Galaxy S III, Galaxy Note 10.1, Galaxy Camera, Galaxy Note II Exynos 5 Dual: dual-core com frequências de 1,7 GHz baseado no ARM Cortex-A15. GPU ARM Mali-T604 (quad-core) Aparelhos: Nexus 10 e Samsung Chromebook 7
  • 8. Próxima geração: Exynos 5 Quad: dois cores Cortex-A15 funcionando lado a lado com dois cores Cortex-A7, ambos rodando a 2,0 GHz; GPU ARM Mali-T678 (quad-core) Exynos 5 Octa: quatro cores Cortex-A15 funcionando lado a lado com quatro cores Cortex-A7, ambos rodando a 2,0 GHz; GPU ARM Mali-T678 (octa-core) Família Apple AX (Apple) Com o lançamento do primeiro modelo de iPad, a Apple começou a customizar seus SoCs para que tanto o iOS quanto os apps escritos para a plataforma rodassem com mais fluidez. Em todos os modelos podemos reparar dois principais focos no desenvolvimento do chip: frequências de operação mais baixas focando em um menor consumo de bateria e GPUs um pouco mais potentes se comparadas às outras séries. Apple A4: single-core rodando a 1 GHz baseado no Cortex-A8; GPU PowerVR SGX535 projetada pela Imagination Technologies Aparelhos: iPhone 4, iPad, iPod Touch (4ª geração) e Apple TV 8
  • 9. Apple A5: dual-core com frequências entre 800 MHz e 1 GHz baseado no Cortex-A9; GPU PowerVR SGX543 (dual-core) projetada pela Imagination Technologies Aparelhos: iPhone 4S, iPad 2, iPod Touch (5ª geração) e iPad Mini Apple A5X: dual-core com frequências entre 1 GHz baseado no Cortex-A9; GPU PowerVR SGX543 (quad-core) projetada pela Imagination Technologies Aparelhos: iPad 3 Apple A6: dual-core rodando a 1,3 GHz com uma versão modificada do Cortex-A9 conhecida como "Swift"; GPU PowerVR SGX543 (triple-core) projetada pela Imagination Technologies Aparelhos: iPhone 5 Apple A6X: dual-core rodando a 1,4 GHz com uma versão modificada do Cortex-A9 conhecida como "Swift"; GPU PowerVR SGX554 (quad-core) projetada pela Imagination Technologies Aparelhos: iPad 4 Apple A7: quad-core, 64 bits, co-processador M7. Aparelhos: Ipad Air, Iphone 5s Família Tegra (NVIDIA) Uma das maiores fabricantes de placas de vídeo do mundo se arriscou no mercado de aparelhos móveis e conseguiu bastante sucesso com um altíssimo nível de performance gráfica. O primeiro modelo que fez sucesso foi o Tegra 2, equipando várias dezenas de aparelhos, tanto de smartphones quanto tablets e ainda hoje o Tegra 3 é utilizado em aparelhos que rodam o Windows RT, mesmo sendo lançado em 2011. Tegra 2: dual-core com frequências de 1,0 até 1,2 GHz baseado no ARM Cortex-A9; GPU ULP GeForce (quad-core - 333 MHz) 9
  • 10. Aparelhos: Motorola Atrix 4G, LG Optimus 2X, Samsung Galaxu R, Icer Iconia Tab A200 e A500, Motorola Xoom, Sony Tablet S, ASUS Transformer Pad e vários outros Tegra 3: quad-core com frequências de 1,2 até 1,7 GHz baseado no ARM Cortex-A9 mais um core de economia de energia rodando a 500 MHz; GPU ULP GeForce (12-core - 520 MHz) Aparelhos: Microsoft Surface RT, Nexus 7m ASUS Transformer Pad TF300 e Prime, Lenovo Ideapad Yoga 11 Tegra 4: quad-core rodando a 1,9 GHz baseado no ARM Cortex-A15 mais um core de economia de energia rodando a 500 MHz; GPU ULP GeForce (72core) Aparelhos: Project Shield (NVIDIA) e Vizio 10 Próxima geração: Tegra 4i: quad-core rodando a 2,3 GHz baseado no ARM Cortex-A9 mais um core de economia de energia rodando a 500 MHz; GPU ULP GeForce (60core) Família Snapdragon (Qualcomm) 10
  • 11. Os SoCs fabricados pela Qualcomm são os que mais obtiveram sucesso no mercado de smartphones e tablets, abrangendo desde os modelos mais básicos até as melhores opções que temos atualmente. Em geral, a família Snapdragon traz uma menor litrografia e melhor GPU para os modelos top de linha a cada nova geração. São tantos modelos que fizemos uma seleção dos que fizeram mais sucesso, assim como protótipos que aparecerão nos próximos meses. Snapdragon S2 (Scorpion): single-core com frequências entre 800 MHz até 1,4 GHz; GPU Adreno 205; Aparelhos: Lumia 900, Galaxy W, Xperia arc S, Blackberry Torch 9860HP, HTC Sensation XL Snapdragon S3 (Scorpion): dual-core com frequências entre 1 GHz até 1,7 GHz; GPU Adreno 220; Aparelhos: HTC Evo 3D, Xperia Ion, Galaxy Note e Galaxy SII (em algumas operadoras) Snapdragon S4: dual-core ou quad-core com frequências entre 1 GHz até 1,7 GHz, com algumas versões modificadas conhecidas como "Krait"; GPU Adreno 225, 305 ou 320; Aparelhos: Optimus G, Xperia ZL, Droid DNA, Lumia 920, ZTE Grand S, Blackberry Z10 Próxima geração: Snapdragon 600: quad-core com frequências de até 1,9 GHz baseados em modificações Cortex-A9 conhecidos como "Krait"; GPU Adreno 320; Aparelhos: HTC One, LG Optimus G Pro, ASUS Padfone Infinity Snapdragon 800: quad-core com frequências de até 2,3 GHz baseados em modificações Cortex-A9 conhecidos como "Krait"; GPU Adreno 330 com suporte a telas 4K; 11
  • 12. 3. Projeções Futuras Tal como já dito a evolução da tecnologia é muito rápido e sem perceber ela cresce a cada dia mais. E como a linha de processadores não e diferente, muitos produtos lançados recentemente, as empresas já tem protótipos e ideias de processadores melhores e mais capazes do os atuais. Abaixo algumas das ideias que logo já estarão disponíveis no mercado e surpreendendo a todos que gostam de tecnologia.  Media-Tek True Octa-core - Ele possui oito núcleos – quatro Cortex-A15 e outros quatro Cortex-A7 – mas não é possível usá-los todos de uma vez: ou se utiliza os núcleos A15 para tarefas mais exigentes ou os A7 para o processamento mais básico.A MediaTek, por sua vez, garante que todos os núcleos do seu chip poderão trabalhar simultaneamente, ou seja, trata-se de um “octa-core de verdade”, possivelmente baseado em uma versão aperfeiçoada da tecnologia ARM big.LITTLE presente no Exynos 5 Octa. Para evitar que a bateria se esgote em tempo recorde, também será possível deixar núcleos desativados quanto há tarefas simples a serem executadas.  Intel 48 Núcleos - Executivos da Intel anunciaram que há planos de levar os processadores de 48 núcleos para os smartphones e tablets. Isso significaria muito mais potência e velocidade para a execução de funções multitarefas nos dispositivos e também melhor desempenho em apps produzidos para esse tipo de arquiteturaA Intel afirma que isso não acontecerá tão logo, mas já melhorou as expectativas anteriores, que só previam os chips em sistemas depois de 10 anos.  Samsung Exynos 64 Bits - O chip fará parte da linha Exynos Octa. Como tal, será composto por quatro núcleos Cortex-A57 de alto desempenho e outros quatro Cortex-A53, que são mais econômicos, embora ainda não se conheça as suas frequências. A tecnologia Big.LITTLE, que permite ao sistema alternar entre ambos os conjuntos conforme a necessidade para poupar a bateria, também estará presente.A Samsung pretende equipar seus dispositivos móveis high-end com este Exynos, como não poderia deixar de ser. Entre eles está o que deve ser o Galaxy S5, que poderá dar as caras em maio de 2014, se seguirmos os intervalos de apresentação dos modelos antecessores. Essas são só algumas das projeções que estão previstas para os anos seguintes no mercado dos processadores moveis, mais a qualquer momento noticias de novos produtos estarão surgindo e logo aparecendo para os dispositivos moveis. 12
  • 13. Conclusão Neste artigo vimos que novas tecnologias estão surgindo cada vez mais rápido e que estão surpreendendo com processadores menores de tamanho, mas por dentro são maiores e mais poderosos que os anteriores. E isso acontece graças a concorrência entre as empresas que produzem os processadores, que para ter o melhor produto acabam criando processadores cada vez melhores. E podemos concluir que em mais alguns anos a Lei de Moore pode estar com os seus dias contados, devido ao fato de que os engenheiros estão desenvolvendo sistemas que exigem menos recursos do processador e os custos para pesquisas de novos processadores estão cada vez mais altos. Além do fato de que com o aumento da velocidade aumenta o consumo de energia e a dissipação de calor. 13