Qualcomm Snapdragon Wear 4100 は、Wear OS スマートウォッチのパフォーマンスとバッテリー寿命の向上を約束します

クアルコムは、スマートウォッチ SoC プラットフォーム「Snapdragon Wear 4100」を発表しました。 Snapdragon Wear 4100+ は、前世代より 85% 高速です。

クアルコムは、Snapdragon Wear 4100+とSnapdragon Wear 4100で構成されるSnapdragon 4100スマートウォッチプラットフォームを発表しました。 これらの新しいスマートウォッチ SoC は、次世代のコネクテッド スマートウォッチ向けに設計されており、クアルコムの超低電力ハイブリッド アーキテクチャに基づいています。 このニュース リリースの背景をよりわかりやすく説明するために、まず Wear OS の背景を詳しく掘り下げてみましょう。

最初の Android Wear スマートウォッチは 2014 年に発売されました。 しばらくの間、Android Wear は大画面スマートフォンの次の目玉のように思われていました。 大いに宣伝された第一世代の Moto 360、Halo Android Wear ウォッチがありました。 HuaweiやASUSなどが発売した人気の腕時計がありました。 Android Wear は、Apple Watch よりも数か月早く市場に登場しました。 しかし、こうした初期の取り組みはすべて水泡に帰してしまいました。 第 2 世代の Moto 360 には正式な後継モデルはありませんでした。 他の企業も新しい Android Wear ウォッチの発売を中止しました。 Apple Watch は 2015 年初頭にリリースされ、その後は歴史になりました。 Android Wear は現在、世界で最も人気のあるスマートウォッチであり、業界のコンセンサスは Android Wear です。 Googleによって再ブランド化されました 2018年のWear OSとしては、はるかに遅れています。 Apple は今や世界最大の時計会社ですが、Wear OS ウォッチは価値の低さ、消費者の関心の欠如、ビジョンの欠如などというキャッチ 22 の問題に悩まされています。

その責任の一端は、最初に期待を示したにもかかわらず、Wear OS を可能な限り優れたものにすることができなかった Google にあります。 しかし、多くの評論家は、責任の大部分をクアルコムに置くだろう。 すべての Wear OS スマートウォッチは、特殊な低電力 Qualcomm SoC を搭載しています。 問題は、クアルコムがスマートウォッチのSoC分野での革新に消極的だったことだ。 のリリース

スナップドラゴン3100 2018 年の増加は、前年比でわずかな増加にすぎませんでした。 スナップドラゴン2100 2016年に。 Snapdragon 3100 は依然として、比較的歴史的な 28nm プロセスで製造された比較的歴史的な ARM Cortex-A7 コアを搭載しています。 Apple のスマートウォッチ SoC と Samsung の低電力 Exynos SoC が、より効率の高い 14nm、さらに 10nm に移行した時期に プロセス。 Apple と Samsung はスマートウォッチ市場の 2 つの主要プレーヤーであり、両者ともそれぞれ watchOS と Tizen の形でカスタム オペレーティング システムを使用しています。 Wear OS は長年にわたり二級市民であり、新しい Wear OS スマートウォッチに対するユーザーの関心は 控えめに言っても精彩に欠けますが、それでも Android と互換性のある優れたオプションの 1 つを提供します。 スマートフォン。

しかし、クアルコムはまだスマートウォッチ市場を諦めていない。

Snapdragon Wear 3100の発表からほぼ2年後、同社はSnapdragon Wear 4100+という形で後継機を発売した(そう、これがチップだ) 私たちが最初に考えたのは Snapdragon Wear 3300になる予定でした)。 これは、最新のプロセス ノードである 12nm FinFET 上で製造された最初のクアルコム スマートウォッチ SoC です。 また、ARM Cortex-A53 コアを採用した最初のクアルコム スマートウォッチ SoC でもあり、ついに 32 ビット Cortex-A7 から移行しました。

Snapdragon Wear 4100 プラットフォームは、超高速のパフォーマンスと接続性、よりスマートなコプロセッサ、および超低電力プラットフォームを実現するといわれています。 12nm プロセスへの移行により、プラットフォームの能力が大幅に向上しました。 Samsung の Exynos 9110 はより効率的な 10nm プロセスで製造されているため、これは最先端ではありませんが、 Snapdragon Wear 3100 を駆動する 28nm プロセスよりも大幅な改善が得られるはずです。

クアルコムは、(Wear OS が勢いを失っているにもかかわらず)ウェアラブル業界がここ数年で力強い成長を遂げていると指摘しています。 IDC によると、この業界は今後も加速したペースで成長すると予想されています。 この成長により、業界内にさまざまなセグメントが生まれ、現在ではさまざまなウェアラブル製品を見つけることができます。 大人、子供、高齢者に加えて、スポーツ、健康、コミュニケーション、 ファッション。 同社によれば、公衆衛生と幸福に対する消費者の重要性が、2020年下半期以降の成長を加速させるだろうという。

ウェアラブル分野では、バッテリ寿命を延長しながら優れたエクスペリエンスを提供する柔軟なアーキテクチャが必要です。 クアルコムは、A クラス SoC と M クラス コプロセッサを備えたハイブリッド アーキテクチャがこれらの要件を満たすのに最適であると考えています。 そのために、Snapdragon Wear 4100+ は、CPU、GPU、メモリ、セルラーモデム、カメラが改良された高性能 CPU です。 12nm 低プロセッサ プロセスのサブシステムと、モデム、位置情報、センサー用のデュアル専用 DSP、および オーディオ。

Snapdragon Wear 4100+ には、ディスプレイ、センサー、マップ、時間などの一連のユースケースをメイン CPU からオフロードする AON 超低電力コプロセッサーが搭載されています。 また、SoC とコプロセッサ間の相互作用を管理するための、より強力な AON ソフトウェア インターフェイスも備えています。

クアルコムの新しい Snapdragon 4100+ は、中程度の前モデルとの差別化に努めています。 同社によれば、SoC のアーキテクチャは、以前のプラットフォームと比較して、パフォーマンス、接続性、スマート性、電力の大幅な向上を実現するように設計されているという。 スマートウォッチ SoC は、クアルコムのモバイル Snapdragon 429 SoC をベースとしています。 両方のプラットフォームの主なハイライトは次のとおりです。

高速なパフォーマンスと接続性。 SoC にはクアッドコア ARM Cortex-A53 CPU コアが搭載されています。 Cortex-A53 は、Cortex-A7 の後継機として 2012 年 10 月に発売され、現在から 7 年が経過しています。 スマートフォン SoC の分野では、2017 年 5 月に ARM Cortex-A55 に後継になりました。 Cortex-A53 は依然としてインオーダー コアですが、重要なのは、64 ビット コア (AArch64) であることです。 したがって、次世代の Wear OS スマートウォッチは、64 ビット CPU アーキテクチャを搭載した最初の製品になります。 Cortex-A53 は、Cortex-A7 に比べて IPC が大幅に向上しているため、CPU パフォーマンスが高速になります。 コアのクロックは最大 1.7 GHz です。 クアルコムによれば、全体として、この SoC は前世代に比べて 85% のパフォーマンス向上を実現しています。

Cortex-A53 コアは、Snapdragon Wear 3100 の Adreno 304 GPU の後継となる Adreno 504 GPU とペアになっています。 クアルコムによれば、これにより GPU パフォーマンスが 2.5 倍向上しました。Adreno 304 がいかに古くて弱かったかを考えると、それほど驚くべきことではありません。 Snapdragon Wear 4100+ は、より高速な LPDDR3 メモリ (750MHz) と最大 16MP カメラをサポートするデュアル ISP を備えていますが、最後の仕様は冗長です。

新しい IP は、アプリの起動を高速化することで、Snapdragon Wear 4100 の全体的なユーザー エクスペリエンスを向上させます。 によると、同時使用ケース、よりスムーズで応答性の高い UX、より豊かな写真とビデオのエクスペリエンスが実現します。 クアルコム。

接続性. クアルコムによれば、12nm テクノロジーに基づく SoC の 4G LTE モードは、前世代に比べて大幅に改善されており、 専用 DSP、eDRX などの低電力機能、プラットフォーム レベルの電源管理、Cat 4/3/1 およびシングル/デュアルのサポートを備えています。 アンテナ。

よりスマートな Always-On (AON) コプロセッサー。 強化された AON コプロセッサーは、より優れたオフロード エクスペリエンスをサポートします。 クアルコムはメモリとパフォーマンスを分割して最大 64,000 色を実現し、オフロード エクスペリエンスを拡張して継続的な心拍数を組み込みました。 モニタリング、健康とフィットネスのための睡眠、より速い傾きから目覚めるまでの応答性、歩数カウント、アラーム、タイマー、およびより高性能な従来型の触覚機能 ウォッチモード。

超低電力プラットフォーム。 低消費電力の最適化には、12nm プロセス テクノロジー、最適なワークロード パーティショニングのためのデュアル DSP、動的なクロックと電圧のサポートが含まれます。 スケーリング (DVFS)、Qualcomm Sensor Assisted Positioning PDR ウェアラブル 2.0、低電力位置追跡サポート、および強化された Bluetooth 5.0 建築。 これらの改善を組み合わせることで、主要なユースケース全体で 25% 以上の電力削減を実現するように設計されており、前世代と比較してプラットフォームのバッテリー寿命が延長されます。

「より豊かで強化されたエクスペリエンス。」 Snapdragon Wear 4100+ のハイブリッド プラットフォームは、インタラクティブ、アンビエント、スポーツ、ウォッチ モード全体でリッチで強化されたエクスペリエンスをもたらすと言われています。 クアルコムは、インタラクティブ モードでは、プラットフォームがカメラ、音声アシスタント、および音声/ビデオ メッセージングによる追加の「没入型エクスペリエンス」をサポートすると説明して、これについて詳しく説明します。 アンビエント モードでは、色数が 16 から 64 K に増加し、カーニング数が増加することで、可読性が向上し、より魅力的なデザイン オプションも提供されるように設計されています。 スポーツ モードでは、オフロードされたマップにより、外出先でのエクスペリエンスが向上します。 最後に、従来のウォッチ モードには、心拍数、歩数、アラーム、リマインダー、バッテリー インジケーターなどの機能が含まれており、パフォーマンスやバッテリー寿命に「最小限の影響」を与えます。

クアルコムはこう言っています 最初の Snapdragon Wear 4100 プラットフォームベースの製品は、今年後半に出荷される予定です。 クアルコムの機能強化に合わせて、数社がSnapdragon Wear 4100ベースのスマートウォッチを発表した。 これには、Snapdragon Wear 4100 をベースにした imoo の次世代 Z6 Ultra スマートウォッチが含まれます。 imoo は子供用スマートウォッチの大手ブランドで、Z6 Ultra は来月中に出荷が開始される予定です。 クアルコムの新プラットフォームを採用した初のスマートウォッチとなる。

Mobvoi は、Snapdragon Wear 4100 プラットフォームをベースにした次世代 TicWatch Pro スマートウォッチも発表しています。 同社によれば、Snapdragon 4100とWear OSを搭載した次期腕時計を発表する最初のブランドとなるという。

Snapdragon 4100 プラットフォームには 2 つのバリエーションがあります。 Snapdragon Wear 4100+ には、メイン SoC (SDM429w または SDA429w) と AON コプロセッサー (QCC1110) が含まれています。 PMIC、モデム/GPS および Wi-Fi/BT 用の RF、RFFE (無線周波数) などのコンパニオン チップとともに フロントエンド)。 一方、Snapdragon Wear 4100 は、メイン SoC とコンパニオン チップで構成されており、AON コプロセッサーがありません。

Snapdragon Wear 4100 プラットフォームは、AOSP と Wear OS by Google の両方をサポートします。 これらは現在入手可能であり、消費者に出荷されています。 それらの詳細については、 読者はクアルコムの Web サイトにアクセスできます.