市场研究机构Semicast预估,工业与医疗应用领域的32/64位微控制器(MCU)与嵌入式微处理器(eMPU)营收,可由2010年的16亿美元成长一倍,到2015年达到32亿美元的水平,这期间的年平均复合成长率(CAGR)约为15%。而其中受益最多的厂商是ARM,该机构预测在以上应用市场采用ARM核心的微控制器/嵌入式微处理器销售额,可在2015年超越10亿美元。
Semicast指出,从历史记录来看,工业与医疗应用领域通常被视为对组件处理效能要求不高,但事实上,这些应用领域已经成为32/64位嵌入式微处理的大客户许多年。在过去,对嵌入式处理器的需求一般是以“类PC(PC-like)”应用的x86架构组件为主,例如ATM、EPOS、医疗影像系统与单片机等等;这些应用的设计则大多是采用所谓的“Wintel”架构——也就是以英特尔(Intel)处理器搭配微软(Microsoft)Windows操作系统,再加上为特定应用需求所撰写的专属中间件(middleware)。
Semicast首席分析师Colin Barnden表示:“考虑到x86架构平台所拥有的庞大专业应用程序基础、开发工具与相关知识,我们仍看到x86在大多数的工业与医疗领域类PC应用中占据主导地位,甚至长期看来也是这样。”该机构估计,2010年全年度,英特尔仍是工业与医疗应用之32/64位微控制器/嵌入式微处理器的龙头供应商,其x86架构产品营收也将在市场上排名第一。
不过Semicoast也预测,32/64位x86架构组件在工业与医疗应用领域的主导性地位只能维持到2012年,届时ARM将取而代之。目前ARM在工业与医疗领域已经——或者是即将——在不少高成长性的应用中取得相当的占有率,例如消费性医疗装置、马达控制、电子资金转账终端机(EFT transaction terminals)、手持式数据终端机与闭路电视摄影机(CCTV cameras)等。
根据Semicast的分析,让ARM大举进军工业与医疗应用领域的主要推手,是采用Cortex M0与M3核心的微控制器之问世;采用以上两款ARM核心的微控制器,都是以低成本、低功耗、中阶性能的姿态上市,有效地将该类微控制器市场与锁定更低成本与更低功号应用的8/16位微控制器做了切割,也扩展了原先锁定高阶应用的32位微控制器市场版图。
然而,ARM也并非将就此一帆风顺。Semicast表示,英特尔最近发表Atom E600C系列处理器,特别瞄准了工业与医疗应用市场;ARM的其他竞争对手还有瑞萨电子(Renesas)的SuperH、RX与V850架构,Microchip力推的MIPS核心微控制器,以及飞思卡尔(Freescale)所支持的Coldfire与Power Architecture等等。而在工业与医疗应用市场的这场战争也是界线分明,ARM军团可说是所有其他竞争厂商的目标。
关键字:ARM 医疗
引用地址:
到2012年,ARM将取代x86在军工业与医疗的主导
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:41
【ARM学习笔记】三、S3C2440A的存储控制器及启动过程
存储控制器 S3C2440A是32位处理器,理论上拥有32根地址线,寻址空间0x00000000~0xFFFFFFFF,即4G 而实际上,S3C2440A只拥有27根地址线,实际物理寻址空间为0x00000000~0x07FFFFFF,即128MB 除了这27根地址线,S3C2440A还对外引出了8根片选信号线,这样组合起来就能达到1G的物理寻址空间,即0x00000000~0x3FFFFFFF 每一块称为一个BANK,每一块都有128MB,共有BANK0~BANK7,其中BANK0、BANK6、BANK7比较特殊。 为了便于使用,S3C2440A拥有独立的存储控制器,这样,CPU只要将地址发送给存储控制器,由存储控制器
[单片机]
高性能单电源 ARM7 微控制器介绍
LPC2138 是一款高性能单电源 ARM7 微控制器,它具有多种断电模式,用于在微控制器等待执行任务时节省电量。在掉电模式下,LPC2138 在室温下从 3.3 V 电源消耗大约 60 µA,并在掉电启用时消耗大约 30 µA,在掉电禁用时消耗大约 30 µA。考虑到该部件是使用深亚微米工艺构建的,这是相对较好的。然而,在高温下,漏电流显着增加。 本应用笔记的目的是描述使用 LPC2138 时在整个温度范围内具有极低漏电流的低成本方法。这种方法需要一些外部元件,但它可以显着降低漏电流。 本应用笔记将讨论两种恢复微控制器断电前状态的方法。一种方法使用廉价的外部 EEPROM,另一种方法使用可保留用于 EEPROM 仿真的内
[单片机]
基于ARM双内核的平台化网络产品设计
新兴的无线连接技术促使更多产品向新一代商务及家庭网络应用方向发展。因此,网络市场中的用户终端设备(CPE:customer premises equipment)部分,也正朝着消费市场的状态转变。 CPE产品的成功,需要由一个设计平台及灵活的产品开发流程来支撑,以满足各种新兴网络协议的性能需求,加快研发进程,最终提供经济而节能的终端产品。 图1网络市场中设备数量分布 技术发展动力 对网络设备而言,日益增长的带宽需求是最为显著的技术发展动力。曾有人指出带宽正以类似于摩尔定律的方式增长,如:客户端的带宽每18-24个月增加一倍,而核心/光纤带宽约每8月增长一倍 。 然而,日益增长的带宽需求并不
[单片机]
LiFi| TUG适用于医院伊丽莎白医疗的机器人
LiFi 一个名为Tug会说话的机器人已经开始在托马斯堡的圣伊丽莎白医疗保健医院进行巡诊,它将药品从药房送到护理站。 圣伊丽莎白医院药房系统主任John Giordullo说:"Tug机器人使我们的药房工作人员能够更加关注他们工作中的临床和以病人为中心的部分,而不是关心医院里运送药物的事情。" 托马斯堡医院的护理副总裁Benita Utz说:"Tug一直非常可靠、可预测且易于使用。"它使我们护士的工作效率更高,并消除了打电话到药房寻找药物交付的情况。"使用电脑,护士还可以在任何时候准确地看到Tug的位置。 LiFi 随着LiFi的使用,送货机器人可以用它来开门和呼
[机器人]
医疗器械和RFID间撞出“八级强震”
射频识别技术在设备跟踪和体内移植领域的潜力日益被人们所关注,但近日美国医药协会学报的一篇文章指出,RFID可能干扰医院内的某些设备,具有“潜在危险”。这一报告无疑在医疗器械和RFID技术之间撞出一个“八级强震”。 揭露潜在危险后, RFID行业遭受了很大的打击,因为他们一向认为医院和医药是RFID最有前景的高增长领域。但那些销售该系统的高科技厂商声称,只要换用发射功率更小的系统,就可以消除该问题。 6月25日,荷兰阿姆斯特丹大学学术医疗中心发布了一个非临床研究,研究中使用了一个有源125千赫和一个无源868 兆赫的RFID系统,用以评定其对包括静脉泵和除颤器在内的41个医疗器械的电磁干扰。 研究时,每个设备3遍,共
[医疗电子]
医疗领域最有前景的10大AI应用,这些你知道吗?
目前人工智能(AI)在医疗领域的快速发展让人们倍感鼓舞,许多AI技术正在简化患者的就医流程,同时也在颠覆性地改变医生的工作流程,根据风险投资公司Rock Health的数据,2011年-2017年间,共有121家医疗AI和机器学习相关的公司在206项交易中融资27亿美元。 医疗保健领域内的AI应用看似范围非常广泛,几乎涵盖了从诊断到手术治疗等的各个方面,但是从另一个角度来看,AI的范围其实很窄,因为医疗保健领域内的AI通常只能执行一项任务。那么,目前为止,最有前景的医疗AI应用程序有哪些呢?以下是《Harvard Business Review》杂志调查的10个最有应用前景的AI应用程序,他们估计在2026年前这些应用程序可以为美
[医疗电子]
美国研发“蝴蝶相机” 可以精准找到癌变组织
通过外科手术切除肿瘤组织是重要的癌症治疗手段,但如何精准地找到癌变组织却不是一件容易的事。美国研究人员在最新一期《OpTIca》杂志上发表研究报告称,他们通过模仿蝴蝶视觉系统研发出的微型照相机或可给医生提供帮助,让其能在明亮的手术照明下清晰看到荧光标记的肿瘤组织。 在目前的肿瘤切除手术中,外科医生需要通过专门的红外成像仪器发现肿瘤组织。这类仪器不仅价格昂贵,对手术室光线、温度的要求也很高。为研制出更适宜的手术用成像设备,美国伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校和圣路易斯华盛顿大学的研究人员将目标瞄向了蝴蝶,希望从其视觉系统中找到灵感。 蝴蝶的眼睛含有特殊的、可感应多光谱信息的纳米结构,可以同时获得近红外和色彩信息。研究人
[医疗电子]
一种基于ARM-Linux的分布式管道泄漏监测系统
针对中国输油管道现场具体情况,设计一套基于嵌入式ARM-Linux和LabVIEW的分布式管道泄漏监测系统,包括远程测控终端(RTU)、监测PC以及工业局域网。详细论述了系统架构、硬件组成、软件流程等。通过实际开发与应用,证明此设计完全适用于输油管道特殊现场,不仅降低了成本与功耗,还提高了效率,为长距离石油管道运输系统正常良好地运行提供了有力的技术支持。 输油管道泄漏监测技术是当今石油化工领域科研工作者研究的热门课题 。目前,输油管道现场应用的泄漏监测系统存在各种问题。首先,现场很多站点正在使用太阳能阀室设计,而广泛使用于全国各地输油管道监测系统中的基于PC的采集传输设备,因其高功耗、高成本的缺点不适合在太阳能阀室中应用。其次,
[单片机]