----sidetone     侧音是通信术语,通常指在终端设备(例如电话机)中,发端信号经处理后,其中一部分回馈到自身接收电话的那部分信号。
在电话机中,原始话音通过送话器把声音信号转化为电信号,经通信线路一路传送到对方,一路回传到本方受话器,使讲话人能听到自己的声音,这就是侧音。
侧音产生的原因有:
1、电话机内部电路,阻抗均匀性差,或级间阻抗匹配不良。
2、通信网络,阻抗匹配不良。
适量的侧音有时候是必须的,能够提高话音的真实度,还可以用来测试终端或网络是否良好。
但侧音的存在也有不利因素,侧音较大时能引起啸叫振鸣,影响通话的进行。所以电话机中都有消除侧音的电路,称为消侧音电路或消侧音网络。

----Pre-Silicon和Post-Silicon  投产前;投产后;
----pwm频率和占空比的区别
pwm的频率是指每秒钟信号从高电平到低电平再回到高电平的次数,占空比是高电平持续时间和低电平持续时间之间的比例。
pwm的频率越高,其对输出的响应就会越快,频率越低输出响应越慢。
pwm的调节作用来源于对“占周期”的宽度控制,“占周期”变宽,输出的能量就会提高,通过阻容变换电路所得到的平均电压也会上升,“占周期”变窄,输出的能量就会降低,通过阻容变换电路所得到的平均电压也会下降。pwm就是通过这种原理实现D/A转换的。
-----手机摄像头

原理:CPU集成了视频处理系统和摄像头驱动等,CPU和摄像头数据信号有8-10个,是根据CPU型号和摄像头本身来定的,当手机系统进入拍照或摄像状态,由电源提供一个2.8V电压,由CPU送出的复位信号使摄像头进行复位,数据开始传送同时摄像头进入工作状态。

影响手机摄像头拍照画质的几个因素:1. 硬件参数2. 系统和软件的配置优化
摄像头成像的品质主要取决于多方面的因素:Sensor、像素、光圈、镜片都是重要的影响因素;除了硬件因素,系统和软件的配置优化也是影响图像的重要因素。

硬件参数影响手机摄像头拍照画质的几个因素:

手机摄像头分为内置与外置,内置摄像头是指摄像头在手机内部,更方便。外置手机通过数据线或者手机下部接口与数码相机相连,来完成数码相机的一切拍摄功能。外置数码相机的优点在于可以减轻手机的重量,而且外置数码相机重量轻,携带方便,使用方法简单。

手机的数码相机功能主要包括拍摄静态图像,连拍功能,短片拍摄,镜头可旋转,自动白平衡,内置闪光灯,变焦等等。手机的拍摄功能是与其屏幕材质、屏幕的分辨率、摄像头像素、摄像头材质有直接关系。

摄像头主要衡量的参数:分辨率(像素)/传输速率(帧数)。传输速率与图像的分辨率有关,图像分辨率越低,传输速率越高,例如某摄像头在CIF(352*288)分辨率下可实现30fps传输速率,则在VGA(640*480)分辨率下就只有10fps左右,因此当商家说传输速率时一定要清楚对应的分辨率。一般30fps的流畅度已经足够了,关键看此时对应的分辨率有多高。

从手机摄像头的结构看,最主要的四个部分为:图像传感器Sensor(将光信号转换为电信号)、Lens、音圈马达和红外滤光片。1、传感器的类型
一种是CCD传感器,一种是CMOS传感器。
目前市场上效果较好的主流摄像头CMOS传感器主要有背照式CMOS传感器和堆栈式CMOS传感器两种
2、像素
3、镜头参数
焦距  由于广角镜头焦距短,配备广角镜头的摄像头其厚度也就短,所以厂商都乐于把焦距做短,把相机做成广角。
光圈  手机摄像头的光圈所代表的含义和表示方面与普通相机相同,光圈数值越少,则光圈越大。由于硬件结构的限制,手机的摄像头的光圈是固定无法改变的,光圈越大,则其它条件相同的情况下可以到达传感器的光线越多,对于弱光下的拍摄意义重大。通常来说,光圈较大的摄像头,一般弱光下拍照的效果都会较好。
镜片  手机摄像头的镜片是另一影响画质的重要因素。手机摄像头当中的镜片可分为塑胶透镜和玻璃透镜。像素   数码相机的像素数包括有效像素(Effective Pixels)和最大像素(Maximum Pixels)。有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同,有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素。

传感器  当前手机数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。
感光器件因素  对于数码相机来说,影像感光器件成像的因素主要有两个方面:一是感光器件的面积;二是感光器件的色彩深度。闪光灯   英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端,例如在拍人物时,闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象,进而发生「红眼」的情形,因此许多相机商都将"消除红眼"这项功能加入设计,在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应,然后再执行真正的闪光,避免红眼发生。中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式,即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”,甚至“慢速闪光”功能。变焦  变焦分两种,一种是数字变焦;一种是光学变焦。作用与手机上,多数都采用数码变焦。连拍   英文学名为continuous shooting

白平衡  英文名称为White Balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。
自动对焦  Auto Focus

----摄像头的工作原理

摄像头的工作原理大致为:景物通过镜头(LENS)生成的光学图像投射到图像传感器表面上,然后转为电信号,经过A/D(模数转换)转换后变为数字图像信号,再送到数字信号处理芯片(DSP)中加工处理,再通过USB接口传输到电脑中处理,通过显示器就可以看到图像了。

摄像头的主要结构和组件

从摄像头的工作原理就可以列出摄像头的主要结构和组件:

1、主控芯片(详情请参阅下面介绍)

2、感光芯片(详情请参阅下面介绍)

3、镜头(详情请参阅下面介绍)

4、电源。摄像头内部需要两种工作电压:3.3V和2.5V,因此好的摄像头内部电源也是保证摄像头稳定工作的一个因素。

摄像头的一些技术指标   1、图像解析度/分辨率(Resolution)     ●SXGA(1280x1024)又称130万像素     ●XGA(1024x768)又称80万像素     ●SVGA(800x600)又称50万像素 ●VGA(640x480)又称30万像素(35万是指648X488)     ●CIF(352x288)又称10万像素     ●SIF/QVGA(320x240)     ●QCIF(176x144)      ●QSIF/QQVGA(160x120)   2、图像格式(imageFormat/Colorspace)     RGB24,420是目前最常用的两种图像格式。      ●RGB24:表示R、G、B三种颜色各8bit,最多可表现256级浓淡,从而可以再现256*256*256种颜色。     ●I420:YUV格式之一。      ●其它格式有:RGB565,RGB444,YUV4:2:2等。  3、自动白平衡调整(AWB)     定义:要求在不同色温环境下,照白色的物体,屏幕中的图像应也是白色的。色温表示光谱成份,光的颜色。色温低表示长波光成分多。当色温改变时,光源中三基色(红、绿、蓝)的比例会发生变化,需要调节三基色的比例来达到彩色的平衡,这就是白平衡调节的实际。  4、图像压缩方式     JPEG:(jointphotographicexpertgroup)静态图像压缩方式。一种有损图像的压缩方式。压缩比越大,图像质量也就越差。当图像精度要求不高存储空间有限时,可以选择这种格式。目前大部分数码相机都使用JPEG格式。  5、彩色深度(色彩位数)     反映对色彩的识别能力和成像的色彩表现能力,实际就是A/D转换器的量化精度,是指将信号分成多少个等级。常用色彩位数(bit)表示。彩色深度越高,获得的影像色彩就越艳丽动人。现在市场上的摄像头均已达到24位,有的甚至是32位  6、图像噪音     指的是图像中的杂点干挠。表现为图像中有固定的彩色杂点。  7、视角     与人的眼睛成像是相成原理,简单说就是成像范围。  8、输出/输入接口     串行接口(RS232/422):传输速率慢,为115kbit/s    并行接口(PP):速率可以达到1Mbit/s     红外接口(IrDA):速率也是115kbit/s,一般笔记本电脑有此接口     通用串行总线USB:即插即用的接口标准,支持热插拔。USB1.1速率可达12Mbit/s,USB2.0可达480Mbit/s     IEEE1394(火线)接口(亦称ilink):其传输速率可达100M~400Mbit/s

【→摄像头的进一步分析←】

从摄像头的组成来看决定一个摄像头的品质从硬件上来说主要是:镜头、主控芯片与感光芯片。

1、镜头(LENS)  五层“全玻”,也算目前顶级的摄像头镜头了。镜头的组成是透镜结构,由几片透镜组成,一般有塑胶透镜(plastic)或玻璃透镜(glass)。通常摄像头用的镜头构造有:1P、2P、1G1P、1G2P、2G2P、4G等。透镜越多,成本越高;玻璃透镜比塑胶贵。因此一个品质好的摄像头应该是采用玻璃镜头,成像效果就相对塑胶镜头会好。现在市场上的大多摄像头产品为了降低成本,一般会采用塑胶镜头或半塑胶半玻璃镜头(即:1P、2P、1G1P、1G2P等)。

2、感光芯片(SENSOR)   是组成数码摄像头的重要组成部分,根据元件不同分为

CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)应用在摄影摄像方面的高端技术元件。  CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体元件)应用于较低影像品质的产品中。  目前CCD元件的尺寸多为1/3英寸或者1/4英寸,在相同的分辨率下,宜选择元件尺寸较大的为好。   CCD的优点是灵敏度高,噪音小,信噪比大。但是生产工艺复杂、成本高、功耗高。

CMOS的优点是集成度高、功耗低(不到CCD的1/3)、成本低。但是噪音比较大、灵敏度较低、对光源要求高。在相同像素下CCD的成像往往通透性、明锐度都很好,色彩还原、曝光可以保证基本准确。而CMOS的产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都不太好。

所以我们在使用摄像头,尤其是采用CMOS芯片的产品时就更应该注重技巧: 首先不要在逆光环境下使用(这点CCD同),尤其不要直接指向太阳,否则“放大镜烧蚂蚁”的惨剧就会发生在您的摄像头上。其次环境光线不要太弱,否则直接影响成像质量。克服这种困难有两种办法,一是加强周围亮度,二是选择要求最小照明度小的产品,现在有些摄像头已经可以达到5lux。  最后要注意的是合理使用镜头变焦,不要小瞧这点,通过正确的调整,摄像头也同样可以拥有拍摄芯片的功能。

目前,市场销售的数码摄像头中,基本是CCD和CMOS平分秋色。在采用CMOS为感光元器件的产品中,通过采用影像光源自动增益补强技术,自动亮度、白平衡控制技术,色饱和度、对比度、边缘增强以及伽马矫正等先进的影像控制技术,完全可以达到与CCD摄像头相媲美的效果。受市场情况及市场发展等情况的限制,摄像头采用CCD图像传感器的厂商为数不多,主要原因是采用CCD图像传感器成本高的影响。

3、主控芯片(DSP)     中星微(VIMICRO)301Plus主控芯片,是目前摄像头中最好的核心IC之一 在DSP的选择上,是根据摄像头成本、市场接受程度来进行确定。现在DSP厂商在设计、生产DSP的技术已经逐渐成熟,在各项技术指标上相差不是很大,只是有些DSP在细微的环节及驱动程序要进行进一步改进。

4、图像解析度/分辨率(Resolution) 即传感器像素,也就是我们常说的多少像素的摄像头,是衡量摄像头的一个重要指标之一,一些产品都会在包装盒标着30万像素或35万像素。在实际应用中,摄像头的像素越高,拍摄出来的图像品质就越好,但另一方面也并不是像素越高越好,对于同一画面,像素越高的产品它的解析图像的能力也越强,但相对它记录的数据量也会大得多,所以对存储设备的要求也就高得多,因而在选择时宜采用当前的主流产品。由于受到摄像头价格、电脑硬件、成像效果等因素的影响,现在市面上的摄像头基本在30万像素这个档次上进行销售。还有就是由于CMOS成像效果在高像素上并不理想,因此统治高像素摄像头的市场仍然是CCD摄像头。值得注意的一点:有些分辨率的标识是指这些产品利用软件所能达到的插值分辨率,虽然说也能适当提高所得图像的精度,但和硬件分辨率相比还是有着一定的差距的。

5、视频捕获速度      视频捕获能力是用户最为关心的功能之一,很多厂家都声称最大30帧/秒的视频捕获能力,但实际使用时并不能尽如人意。目前摄像头的视频捕获都是通过软件来实现的,因而对电脑的要求非常高,即CPU的处理能力要足够的快,其次对画面要求的不同,捕获能力也不尽相同。现在摄像头捕获画面的最大分辨率为640×480,在这种分辨下没有任何数字摄像头能达到30帧/秒的捕获效果,因而画面会产生跳动现象。比较现实的是在320×240分辨率下依靠硬件与软件的结合有可能达到标准速率的捕获指标,所以对于完全的视频捕获速度,只是一种理论指标。用户应根据自己的切实需要,选择合适的产品以达到预期的效果。

摄像头的前景

据IT行业硬件发展的“摩尔定律”来看,数字摄像头也同样遵循其发展规律的,相信在未来几年内会发展的很快。

从目前市场情况来看,制约摄像头发展的因素主要有以下几个方面的原因:

1、 摄像头市场起步较晚,消费者认知度、接受度较低,所以普及率较低,市场容量增大速度不够快,需要加以一定引导来推动市场消费。

2、 摄像头的实际应用不够广泛,有一定的局限性,目前还是作为一种消费类产品在销售,消费者只是把它作为视频聊天、制作简单的个人影像集、简单的监视系统等的工具。 3、 现在电脑硬件的限制,如电脑显示卡、显示器的分辨率、USB1.1接口速度,就影响高像素摄像的真正普及。

以个人观点来看,数字摄像头的未来发展趋势是:

1、 高像素(50万、80万)、高质量图像传感器(CCD)、高传输速度(USB2.0或其他接口)的摄像头将会是未来的发展趋势;

2、 专业化(只作为专业视频输入设备来使用)、多功能化(附带其他功能,例如附带闪存盘,趋向数码相机方向发展,也可以设想以后的摄像头可以具有扫描仪的功能)等也是将来的发展趋势;

3、 更人性化、更易于使用、更多的实际应用功能才是客户的真正需求。

----CAMERA/ISP

1. Automatic functions 自动功能:
ALC – Automatic Luminance Control 自动亮度控制
ABLC – Automatic Black Level Calibration 自动暗电流校正
AWB – Auto White Balance Control 自动白平衡控制
Programmable controls 编程控制:
Gain, exposure, frame rate and size 增益、曝光、帧速率和大小
Image mirror, flip, panning and cropping 图像镜像、翻转、平移和裁剪
Column and row sub-sampling or binning 行和列的二次抽样和合并
Image downsizing scalar图像缩小标量

2. Output formats输出格式:
DVP parallel interface DVP并行接口
MIPI CSI2 (single lane) MIPI CSI2 接口(单线)

3. Data formats数据格式:
10-bit RAW RGB 10位原始RGB

[html] view plain copy
  1. Saturation

8-bit YUV/YCbCr,RGB565/555/444,ITU656, 8位YUV/YCbCr,RGB565/555/444,ITU656

4.Others其他
50/60Hz flick noise cancellation 50/60Hz 闪烁噪声消除 50/60Hz
Register group write capability 寄存器组写能力
Black sun spot cancellation 太阳黑子消除
De-Noise and defect pixel correction 去噪和像素点缺陷校正
Edge enhancement 边缘强化
Lens shading correction 镜头阴影校正
Hue and Saturation adjustment 色相和饱和度调整
Gamma curve correction 伽马曲线校正
Special digital effects 特殊的数字化效果

ISP 摄像头的ISP类似于CCD 是一种将光学信号转化为数字信号的传感器

MIPI摄像头 MIPI摄像头常见于手机、平板中,支持500万像素以上高清分辨率。它的全称为“MobileIndustryProcessorInterface”,分为MIPIDSI和MIPICSI,分别对应于视频显示和视频输入标准。

camera两种模式:

1. preview:一直输出数据,不保存;2. capture:抓拍一帧数据存储;

camera 工作流程:1. FF 固定焦距 fixed focus 2. AF 自动对焦 auto focus

景物-镜头(LENS)-> 图像传感器(sensor)--data code-->后端处理-->LCD-->图像

af的流程:一般来说我们要求的af拍照流程是:1. preview 即手机从摄像头取数据刷到lcd上面2. 执行af enable 然后af trigger(两种方式):   1)等待(可以加延时)AF完成   2)判断af完成。其标志是执行完af trigger3. 手机停止向lcd刷preview数据4. 切换摄像头进入capture模式5. 抓一帧数据完成capture6. 关闭AF Enable

影响Sensor效果因素:AELens shading 镜头均匀性 对于2M以上一般要求镜头的均匀性要大于85%AWBSaturationSharpnessGamma--resolving

ISP 图像处理器(Image Signal Processor)

图像格式(image format / color space):RGB:每个像素有三原色RGB组成,常见格式:RGB565;YUV: Y表示明亮度,就是灰阶度;UV表示色度,描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色,常见:YUV422,YUV420RAW DATA格式:是CCD或者CMOS在将光信号转换为电信号时的电平高低的原始记录,单纯地将没有进行任何处理的图像数据,即摄像元件直接得到的电信号进行数字化处理而得到的。

CMMI 
CMMI全称是Capability Maturity Model Integration,即能力成熟度模型集成(也有称为:软件能力成熟度集成模型),是美国国防部的一个设想,1994年由美国国防部(United States Department of Defense)与卡内基-梅隆大学(Carnegie-Mellon University)下的软件工程研究中心(Software Engineering Institute,SEISM)以及美国国防工业协会(National Defense Industrial Association)共同开发和研制的,他们计划把现在所有现存实施的与即将被发展出来的各种能力成熟度模型,集成到一个框架中去,申请此认证的前提条件是该企业具有有效的软件企业认定证书。
其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进,增强开发与改进能力,从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件。其所依据的想法是:只要集中精力持续努力去建立有效的软件工程过程的基础结构,不断进行管理的实践和过程的改进,就可以克服软件开发中的困难。CMMI为改进一个组织的各种过程提供了一个单一的集成化框架,新的集成模型框架消除了各个模型的不一致性,减少了模型间的重复,增加透明度和理解,建立了一个自动的、可扩展的框架。因而能够从总体上改进组织的质量和效率。CMMI主要关注点就是成本效益、明确重点、过程集中和灵活性四个方面。

OTG

OTG是On-The-Go的缩写,是近年发展起来的技术,2001年12月18日由USB Implementers Forum公布,主要应用于各种不同的设备或移动设备间的联接,进行数据交换。
特别是Pad、移动电话、消费类设备。改变如数码照相机、摄像机、打印机等设备间多种不同制式连接器,多达7种制式的存储卡间数据交换的不便。2014年左右开始在市场普及。OTG技术就是在没有Host的情况下,实现设备间的数据传送。

TCXO/DCXO

TCXO(Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator) TCXO是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种。TCXO的温度补偿方式, 温度补偿型石英晶体谐振器,具有精度高等特点。

集成型VCXO 或 DCXO的功能与VC-TCXO不同,它们是通过改变晶体上的负载电容来调节或者“牵引”外部晶体的频率。VCXO是使用标准的AT切割晶体、变容二极管和电容器来取代VC-TCXO,而集成型DCXO电路是把除了晶体之外所有外部元件都集成起来,从而降低材料成本。

DTX

Discontinuous Transmission不连续发送。在一个通信过程中,其实移动用户仅有很少的时间用于通话,大部分时间都没有传送话音消息。如果将这些信息全部传送给网络的话,这不但会对系统资源造成浪费而且会使系统内的干扰加重。所以利用语音编码器检测到话音间隙后,在间隙期不发送,这就是所谓的不连续发送。通话时进行13KB/s编码,停顿期用500b/s编码发送舒适的噪声。

OMTP

OMTP是带MIC的耳机3.5mm接口标准,通常称为国家标准,我国所用。插针接法是(从小头算起):左声道-右声道-麦克风-地线(如图)。
附言:还有一种带MIC的耳机3.5mm接口是国际标准,称为CTIA,插针接法是:左声道-右声道-地线-麦克风。
如果您的手机是OMTP标准的插槽,插入CTIA标准的耳机,或者手机是CTIA标准的插槽,插入OMTP标准的耳机,耳机是兼容的,但是会有失真,和串音,麦克风不能用。

IDE

(Integrated Drive Electronics)即集成驱动电子设备,一般作为ATA(Advanced Technology Attachment高技术配置)硬件的接口,主要用于硬盘和光驱。

PMU Power Management Unit电源管理单位
电源管理单元是一种高度集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理器件整合在单个的封装之内,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间。 
MTBF 即平均故障间隔时间,英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品的时间质量,是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。具体来说,是指相邻两次故障之间的平均工作时间,也称为平均故障间隔。概括地说,产品故障少的就是可靠性高,产品的故障总数与寿命单位总数之比叫“故障率”(Failure rate)。它仅适用于可维修产品。同时也规定产品在总的使用阶段累计工作时间与故障次数的比值为MTBF。磁盘阵列产品一般MTBF不能低于50000小时。 
MIPI MIPI联盟,即移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface 简称MIPI)联盟。MIPI(移动产业处理器接口)是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准。
 
RCS Rich Communication Suite(缩写为RCS,中文翻译为富通信套件)解决方案,通过为用户提供整套基于通讯录的呈现、即时通信、群组聊天、文件传送等在线通信应用,帮助运营商占据无线社区市场主动地位,在提高用户ARPU值的同时,提高用户粘度。
DVFS 英文全称为:Dynamic voltage and frequency scaling,简写是DVFS;中文一般译作动态电压频率调整;动态调频
DVFS 即动态电压频率调整,动态技术则是根据芯片所运行的应用程序对计算能力的不同需要,动态调节芯片的运行频率和电压(对于同一芯片,频率越高,需要的电压也越高),从而达到节能的目的。降低频率可以降低功率,但是单纯地降低频率并不能节省能量。因为对于一个给定的任务,F*t是一个常量,只有在降低频率的同时降低电压,才能真正地降低能量的消耗。 目前许多芯片支持DVFS,比如InteI公司的芯片支持SpeedStep,ARM的支持IEM(Intelligent Energy Man-ager)和AVS(Adaptive Voltage Scaling)等。但是要让DVFS发挥作用,真正地实现节能,只有芯片的支持还是不够的,还需要软件与硬件的综合设计。目前S3C6410开发板中,重庆海特克的开发板有DVFS设计,说明了他们对算法预测这方面有很大的突破。S3C6410芯片本身针对的是手持设备,如果有DVFS这项技术的辅助,功耗这方面将会降的更低,对手持设备研发帮助将会更大。 DVFS系统流程: 1. 采集与系统负载有关的信号,计算当前的系统负载。 2. 根据系统的当前负载,预测系统在下一时间段需要的性能。 3. 将预测的性能转换成需要的频率,从而调整芯片的时钟设置。 4. 根据新的频率计算相应的电压。通知电源管理模块调整给CPU的电压。另外,在调整频率和电压时,要特别注意调整的顺序。当频率由高到低调整时,应该先降频率,再降电压;相反,当升高频率时,应该先升电压,再升频率。虽然现在做DVFS的不是很多,是因为很多都被预测算法给难住,但是作者相信,随着预测算法的进步,DVFS技术必将得到广泛的应用,因为它能够节省很多能量。而节能对许多便携式设备来说,常常是第一要求。
EVT
DVT
PVT
BVT是Build Verification Test,基本验证测试,对完成的代码进行编译和连接,产生一个构造,以检查程序的主要功能是否会像预期一样进行工作。
DVT是Design Verification Test的简称,设计验证测试,是硬件生产中不可缺少的一个检测环节,包括模具测试、电子性能、外观测试等等。
PVT全称为Process Verification Test,意为小批量过程验证测试,硬件测试的一种,主要验证新机型的各功能实现状况并进行稳定性及可靠性测试EVT-Engineer Verification Test,工程样品验证测试
Bandwidth 带宽,在各类电子设备和元器件中,我们都可以接触到带宽的概念,例如我们熟知的显示器的带宽、内存的带宽、总线的带宽和网络的带宽等等;对这些设备而言,带宽是一个非常重要的指标。不过容易让人迷惑的是,在显示器中它的单位是MHz,这是一个频率的概念;而在总线和内存中的单位则是GB/s,相当于数据传输率的概念;而在通讯领域,带宽的描述单位又变成了MHz、GHz……这两种不同单位的带宽表达的是同一个内涵么?二者存在哪些方面的联系呢?本文就带你走入精彩的带宽世界。
电子学上就提出了“带宽”的概念,它指的是电路可以保持稳定工作的频率范围。而属于该体系的有显示器带宽、通讯/网络中的带宽等等。
数据传输率,譬如内存带宽、总线带宽、网络带宽等等,都是以“字节/秒”为单位。带宽=工作频率*位宽
总线接口 PCI接口--33mhz;连接各种扩展设备;
AGP接口,独占总线,工作在66MHZ;用于显示接口;
网络拓扑结构 拓扑这个名词是从几何学中借用来的。网络拓扑是网络形状,或者是它在物理上的连通性。构成网络的拓扑结构有很多种。网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,就是用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等。
 
APB APB(Advanced Peripheral Bus),外围总线的意思。该总线协议是ARM公司提出的AMBA总线结构之一,几乎已成为一种标准的片上总线结构。
APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART、1284等,它的总线架构不像AHB支持多个主模块,在APB里面唯一的主模块就是APB 桥。其特性包括:两个时钟周期传输;无需等待周期和回应信号;控制逻辑简单,只有四个控制信号。
Latency Latency:内存延迟;是指等待对系统内存中存储数据的访问完成时引起的延期。根本问题在于处理器 (如英特尔®至强TM处理器) 的主频接近4 GHz, 而内存芯片速率仅为400 MHz (如DDR 3200内存) —时钟速度之比为10:1。因此,当处理器需要处于内部高速缓存之外的数据项时,每个周期必须等待10个时钟周期才能使内存芯片完成数据的提取和发送。通常,这些提取需要检索多个内存周期,然后需要更长时间通过到处理器的路径。这就意味着提取数据会占用数百个处理器时钟周期,在此期间应用不能处理其它任何任务。
 
ART Android runtime  ART 的机制与 Dalvik 不同。在Dalvik下,应用每次运行的时候,字节码都需要通过即时编译器转换为机器码,这会拖慢应用的运行效率,而在ART 环境中,应用在第一次安装的时候,字节码就会预先编译成机器码,使其成为真正的本地应用。这个过程叫做预编译(AOT,Ahead-Of-Time)。这样的话,应用的启动(首次)和执行都会变得更加快速。
Opus Opus编码器 是一个有损声音编码的格式,由互联网工程任务组(IETF)进来开发,适用于网络上的实时声音传输,标准格式为RFC 6716。Opus 格式是一个开放格式,使用上没有任何专利或限制。[1]
  Opus的前身是celt编码器。在当今的有损音频格式争夺上,拥有众多不同编码器的AAC格式打败了同样颇有潜力的Musepack、Vorbis等格式,而在Opus格式诞生后,情况似乎不同了。通过诸多的对比测试,低码率下Opsu完胜曾经优势明显的HE AAC,中码率就已经可以媲敌码率高出30%左右的AAC格式,而高码率下更接近原始音频。[2] 
FCLK/HCLK/PCLK FCLK主频;AHB总线对应Hclk,APB总线对应Pclk;
AHB bus上的外设有LCD controller(CONT代表controller,控制器)、USB Host CONT、ExtMaster、Nand CONT和nand flash boot loader、bus CONT、interrupt CONT、power management、memory CONT(sram/nor/sdram等)。
APB bus上的外设有UART、USB device、SDI/MMC、Watch Dog Timer、bus CONT、spi、iic、iis、gpio、rtc、adc、timer/pwm。
DSDS
DSDA
双卡双待(Dual SIM,Dual Standby)以及双卡双用(Dual SIM,Dual Active),所谓的双卡双待(DSDS)指的是两张SIM卡可以同时待机等待接入电话,但是如果其中一个SIM卡已经建立通话连接,另一张SIM卡就不能使用;而双卡双用(DSDA)指的是设备可以同时连接至两个网络,且可以无缝在两个通话间进行切换,就是说如果你正在进行一个SIM卡的通话,你仍然可以接收到来自另一个SIM卡的电话。
EIC EIC Equipment Identification Code : 设备识别码

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