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sistema de chip para dispositivos portátiles De Wikipedia, la enciclopedia libre
Tegra, desarrollado por Nvidia, es un sistema en chip para dispositivos portátiles como, tabletas, PDA, y dispositivos móviles para conectividad a Internet. Los chips Tegra contienen unidades centrales de procesamiento (CPU) de arquitectura ARM, unidad de procesamiento gráfico (GPU), puente norte, puente sur, y controlador de memoria en un paquete único. La serie enfatiza en el bajo consumo de energía y alto rendimiento para reproducción de audio y video.
El Tegra APX 2500 fue anunciado el 12 de febrero de 2008; la línea de productos Tegra 6xx fue revelada el 2 de junio del mismo año[1] y el APX 2600 fue anunciado en febrero 2009. Los chips APX fueron diseñados para teléfonos inteligentes, mientras que los chips Tegra 600 y 650 tenían por objetivo ser utilizados en libros inteligentes y dispositivos móviles con conectividad a Internet.[2]
El primer producto en usar un procesador Tegra fue el reproductor Zune HD de Microsoft en septiembre de 2009, seguido del M1 de Samsung.[3] En septiembre de 2008, Nvidia y Opera Software anunciaron que desarrollarían una versión del navegador Opera 9.5 optimizado para los Tegra para Windows Mobile y Windows CE.[4][5] En el Mobile World Congress de 2009, Nvidia introdujo los chips Tegra para los dispositivos del sistema operativo Android de Google.
El 7 de enero de 2010, Nvidia anunció y mostró oficialmente una nueva generación de chips Tegra, como el Nvidia Tegra 250, en el Consumer Electronics Show 2010.[6] El Tegra 2 es compatible con Android, pero se puede utilizar en otros sistemas operativos habilitando la compatibilidad ARM, siempre que el dispositivo lo permita en su gestor de arranque. La compatibilidad del Tegra 2 con Ubuntu de GNU/Linux fue anunciada en el foro de desarrolladoes de NVidia de ese año.[7]
El 15 de febrero de 2011, Nvidia anunció un chip Tegra de cuatro núcleos que sería utilizado en algunas tabletas a partir de la segunda mitad del 2011. El anuncio fue hecho en el Mobile World Congress celebrado en 2011 en Barcelona. El chip se desarrolló bajo el nombre en clave Kal-El, y de manera comercial como Tegra 3. Los resultados de las pruebas de rendimiento mostraron grandes avances con respecto a su predecesor. Nvidia inicialmente comparó al rendimiento del Tegra 3 con los procesadores Core 2 Duo de Intel, anunciando que las pruebas las realizó con un Tegra 3 sin overclock; posteriores investigaciones probaron que el chip de Intel fue incapacita mediante la configuraciones en la compilación (aunque la desventaja del chip de Intel se notaba en observaciones inicialmente reveladas). El código corría sobre el chip Kal-El (a 2/3 de velocidad) y fue compilado con una versión moderna del GNU Compiler Collection (GCC) y agresivas optimizaciones mientras que el chip de Intel manejaba una versión obsoleta del GCC y pocas optimizaciones. Cuando el código de Intel fue compilado utilizando marcadores como los del código que ejecutaba Kal-El, el Core 2 Duo fue apreciablemente más rápido que el nuevo Tegra.[8][9]
Los nombres código utilizados para la serie Tegra hacen referencia a superhores de historietas cómicas. Específicamente, Superman (Kal-El), Batman (Wayne), Jean Grey (Grey), Wolverine (Logan), y Iron Man (Stark).[10]
En enero de 2012, Nvidia anunció que Audi había seleccionado al procesador Tegra 3 para los sistemas de información y entretenimiento e instrumentos digitales de información de los vehículos.[11] El procesador será integrado en todos los vehículos Audi distribuidos mundialmente a partir de 2013.
La segunda generación del dispositivo Tegra posee un CPU doble núcleo ARM Cortex-A9 (ARM que carece de advanced SIMD extension, denominada NEON), y un GPU de ultra bajo consumo de energía (ULP) GeForce con shaders de 4 píxeles + 4 vertex shaders,[13] una controladora de memoria de un canal compatible con memoria LPDDR2 a 600MHz o DDR2 a 667MHz, cache L1 de 32KB/32KB por núcleo y cache L2 compartido de 1MB.[14] Existe también una versión con soporte para pantallas 3D, esta utiliza un CPU y GPU de alta velocidad.
Model number | Semiconductor technology | CPU instruction set | CPU | GPU (GFLOPS) | Memory technology | Production | Devices using them |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegra 250 AP20H | 40 nm | ARMv7 | 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9 | ULP GeForce 300 MHz
(4.8 GFLOPS)[15] |
One-channel LPDDR2 600 MHz or DDR2 667 MHz | Q1 2010 | LG Optimus 2X, Motorola Atrix 4G, Motorola Droid X2, Motorola Photon, Samsung Galaxy R, Tesla Model S |
Tegra 250 T20 | 40 nm | ARMv7 | 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9 | ULP GeForce 333 MHz
(~5.33 GFLOPS) |
One-channel LPDDR2 600 MHz or DDR2 667 MHz | Q1 2010 | Acer Iconia Tab A100 and A500, Asus Slider, LG Optimus Pad, Avionic Design Tamonten Processor Board,[16] Exper EasyPad, Notion Ink Adam tablet, Olivetti OliPad 100, Point of View Mobii 10.1, ViewSonic G Tablet, Motorola Xoom,[17] Toshiba AC100, Toshiba Folio 100, ASUS Eee Pad Transformer, Advent Vega, Hannspree Hannspad (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., Aigo n700, CompuLab Trim-Slice nettop, Dell Streak 7, E-Noa Interpad, Malata Tablet Zpad, MSI 10 pulgadas (254 mm) tablet, Toradex Colibri Tegra 2, Toshiba Thrive tablet, Samsung Galaxy Tab 10.1, T-Mobile G-Slate, Lenovo IdeaPad Tablet K1, Lenovo ThinkPad Tablet, Velocity Micro Cruz Tablet L510, Dell Streak Pro,[18] Zyrex Onepad SP1110 Archivado el 1 de agosto de 2012 en Wayback Machine., Zyrex Onepad SP1113G Archivado el 28 de julio de 2012 en Wayback Machine. |
Tegra 250 3D AP25 | 40 nm | ARMv7 | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 | ULP GeForce 400 MHz
(6.4 GFLOPS) |
One-channel LPDDR2 600 MHz or DDR2 667 MHz | Q1 2011 | Fusion Garage Grid 10[cita requerida] |
Tegra 250 3D T25 | 40 nm | ARMv7 | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 | ULP GeForce 400 MHz (6.4 GFLOPS) | One-channel LPDDR2 600 MHz or DDR2 667 MHz | Q1 2011 | Samsung GT-P7320, Motorola MOTO XT882 |
El Tegra 3 es funcionalmente un procesador de cuatro núcleos, pero incluye un quinto núcleo acompañante. Todos los núcleos son Cortex-A9, pero el núcleo acompañante está desarrollado mediante un procesamiento de silicio de baja energía. Éste tiene una menor velocidad de reloj y consumo de energía, pero mayor velocidad de respuesta, limitada a 500 MHz. También tiene una lógica especial que permite transferir rápidamente el estado de ejecución entre el núcleo acompañante y uno de los núcleos normales. El objetivo es permitir que un teléfono móvil o tablet pueda apagar todos los núcleos normales y ejecutar únicamente en el núcleo acompañante, que utiliza comparativamente menos energía, durante el modo de standby, y que de otra forma, infrautilizaría la CPU. Según Nvidia, esto incluye la reproducción de música o incluso de video.[21]
El Tegra 3 se lanzó oficialmente el 9 de noviembre de 2011.[22]
Dispositivos que montan el Tegra 3:
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