闪存产业变革 PMC闪存迎来了革命大浪潮

PMC公司通过收购IDT的企业闪存控制器业务和技术,已成为PCIe NVMe闪存控制器的重要供应商。其发布的全新Flashtec NVMe控制器助力国内供应商忆恒创源推出了达到850,000 IOPS性能的PCIe卡。此外,PMC还致力于软件定义闪存,通过定制固件优化不同应用场景。

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闪存产业变革 PMC闪存迎来了革命大浪潮

       从技术角度而言,闪存给业界带来了极致的速度,全闪存阵列则是最能让我们怦然心动的闪存产品形态。PMC深知这一点,也把闪存业务作为了近年来自己的重点。在2015中国闪存峰会上,记者又一次看到了PMC的身影。

  关注闪存业务

  2013年收购IDT公司企业闪存控制器业务、相关的知识产权以及基于PCIe的交换技术和75项专利之后,PMC公司在闪存技术领域投入巨大,正逐步成为PCIe NVMe领域重要的闪存控制器供应商。

  前不久,PMC公司发布了全新的Flashtec NVM Express (NVMe)控制器,其采用PCIe Gen3接口,支持16及32个闪存通道,16个嵌入式处理器内核,并提供了先进的加密、数据完整性和可靠性技术支持。

  国内的PCIe闪存卡供应商忆恒创源(Memblaze)是较早采用这一控制器的供应商,在PMC全新NVMe控制器的帮助下,新品Memblaze Pblaz 4 PCIe 卡达到了850,000 IOPS的性能,驱动最高8TB MLC或eMLC闪存容量,双端口设计。

  但PMC显然不想仅仅成为“芯片供应商”,在IT市场上,金融危机前后的英特尔公司是个鲜明的例子(前车之鉴),“Intel Inside”曾经是PC时代品质的保证,但随着英特尔逐步忽略与最终用户加深关系和影响力的重要性,英特尔在金融危机之后发现,它所能影响的只有OEM,而不是最终用户。

  关注闪存应用  

  PMC所开创的软件定义闪存是一种基于控制器的全新闪存架构,指使用基于闪存的SSD来运行软件及固件,以实现从冷存储到高性能SSD及高性价比高速缓存等不同需求。通过利用控制器上的固件针对不同的应用模式进行优化,让闪存发挥最大效益。

  在会上,PMC的介绍中有三个不同的案例:

  1、 在全闪存阵列中,SDF体现在密集部署的PCIe卡设计、基于主机的FTL以及利用NAND测试模式的定制固件等方面。

  2、 在超大规模数据中心数据库环境下,这意味着针对数据中心优化的定制化SSD固件、与ODM合作开展设计工作。

  3、 针对企业级PCIe SSD,则意味着多种尺寸规格、支持多个独立的队列“Swim Lanes”以及利用驱动器产品线中多种固件。

  PMC公司所推动的软件定义,很大程度上可以归为两类:第一,硬件的多态化,多种不同的SKU或是产品定制化设计;第二,为了这一控制器可能承担的工作负载,在FTL、固件层寻求差异化,当然,在非FPGA市场,后者可能灵活性仍然会有一定折扣,但已经是市场很大的进步。

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MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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