RISC-V市场行情杂谈

RISC-V市场行情杂谈

国内RISC-V内核MCU厂商!

虽然RISC-V风潮已经吹了好几年,但2019年才是其真正进入主流市场的元年,最近国内大量芯片公司崛起,其中有很多公司想在RISC-V新赛道有一番作为,毕竟ARM内核早已是红海,而RISC-V尚处于蓝海。今天痞子衡就为大家盘点一下发布过RISC-V MCU产品(不一定已量产)的厂商:

一、核芯互联 璇玑CLE

璇玑CLE系列是核芯互联基于32位RISC-V内核(夸克Q系列)推出的通用嵌入式MCU处理器,主要适用于白色家电、工业控制、物联网等对稳定性、功耗和计算能力要求较高的应用领域。

璇玑CLE系列具有超高带宽与两级流水RISC-V 哈佛体系结构,在最高工作频率32MHz下的计算性能可达到45 DMIPS,满足超低功耗设计,全功能待机功耗为7.5μA,动态功耗为51μA/MHz,适用于1.6V-5.5V超宽工作电压。璇玑拥有大容量eFlash、代码缓存以及数据缓存,通信外设接口丰富,并内置高精度OSC振荡器。值得一提的是,璇玑CLE系列RAM达到48KB,可充分满足不同家电和应用场景的控制需求。

二、兆易创新 GD32VF103

GD32VF103系列MCU采用了全新的基于开源指令集架构RISC-V的Bumblebee处理器内核,是兆易创新(Gigadevice)携手中国领先的RISC-V处理器内核IP和解决方案厂商芯来科技(Nuclei System Technology),面向物联网及其它超低功耗场景应用自主联合开发的一款商用RISC-V处理器内核。

GD32VF103系列RISC-V MCU提供了108MHz的运算主频,以及16KB到128KB的片上闪存和6KB到32KB的SRAM缓存,gFlash®专利技术支持内核访问闪存高速零等待。Bumblebee内核还内置了单周期硬件乘法器、硬件除法器和加速单元应对高级运算和数据处理的挑战。

产品主页:http://www.gd32mcu.com/cn/product/risc

 

 

 

 

 三、沁恒微电子 CH32V103

CH32V103系列是以RISC-V3A处理器为核心的32位通用微控制器,该处理器是基于RISC-V开源指令集设计。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、通用DMA控制器。此系列具有1路USB2.0主机/设备接口、多通道12位ADC转换模块、多通道TouchKey、多组定时器、多路IIC/USART/SPI接口等丰富的外设资源。

系列主页:http://special.wch.cn/zh_cn/RISCV_MCU_Index/
产品主页:http://www.wch.cn/products/CH32V103.html

 

 

 

 

 四、乐鑫科技 ESP32-C3

ESP32-C3 是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载 RISC-V 32 位单核处理器,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0。为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3 对 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0 的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景。

ESP32-C3 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 160 MHz。具有 22 个可编程 GPIO 管脚、内置 400 KB SRAM,支持通过 SPI、Dual SPI、Quad SPI 和 QPI 接口外接多个 flash,满足各类物联网产品功能需求。此外,ESP32-C3 的耐高温特性也使其成为照明和工控领域的理想选择。

产品主页:https://www.espressif.com/zh-hans/products/socs/esp32-c3

 

 

 五、中微半导体 ANT32RV56xx

ANT32RV56xx集成RISC-V内核的32位微控制器。该系列芯片搭载芯来科技(Nuclei System Technology) N100系列超低功耗RISC-V处理器内核,集成模拟外设并简化设计,轻松应对消费电子对高算力、低功耗的要求。

产品主页:https://www.mcu.com.cn/production/microcontrollers-risc-v_7.html

 

 

 

 

 六、中科蓝讯 AB32VG1

AB32VG1采用中科蓝讯自主RISC-V内核,提供了125MHz的运算主频(最高可超频至192MHz),片上集成RAM 192Kbyte,Flash 1Mbyte,ADC,DAC,PWM,USB,SD, UART,IIC等资源。

产品主页:http://www.bluetrum.com/product/

 

 

 七、航顺芯片 HK32U1xx9

HK32U1xx9系列产品采用异构集成架构:芯来RISC-V处理器N203负责通信及控制;Arm Cortex-M3负责运算。此外,该芯片还带有MMU硬件级系统资源访问权限管理(配置颗粒度细化到每个外设)、自研IPC双核通信控制协议、高效实现的双核间数据交互,并支持双线JTAG/SWD调试接口和五线JTAG调试接口。

http://www.hsxp-hk.com/

 RISC-V要上天,将被选为航天计算芯片

 

 RISC-V,真的要上天了。因为美国知名的RISC-V芯片设计厂商SiFive宣布:

NASA选中RISC-V,作为下一代高性能航天计算 (HPSC) 提供核心CPU。

SiFive声称,该处理器将提供至少100倍于当前航天计算机的算力,且将适用于从行星探索到月球和火星表面任务的所有类型的未来太空任务。

消息一传出,有网友表示惊讶:还以为NASA会选择一个已被检验过的CPU,没想到选了RISC-V。

 

 

 那么这一选择背后的考量是怎样呢?赶紧来看看。

为什么会选RISC-V?

首先,让我们认识一下RISC-V芯片的载体——HPSC。

HPSC,是NASA正在打造的下一代高性能航天计算,其目标是取代老化的基于PowerPC的BAE系统的RAD750单板计算机。

 

 

 △图源:NASA

美国宇航局高级航空电子设备首席技术专家Wesley Powell对此表示:

我们目前的航天计算机是近30年前开发的,虽然它们在过去的任务中表现出色,但未来的NASA任务需要显着提高机载计算能力和可靠性。

新的计算处理器将提供性能、容错性和灵活性所需的进步,以满足这些未来的任务需求。

 

 

 △图源:NASA

正是基于此,符合这些条件的RISC-V也就顺势而出了。

据SiFive官网介绍,除了4个通用的SiFive RISC-V内核,HPSC还将使用8核的SiFive X280 RISC-V矢量核。

X280,是一个多核、多集群能力的 RISC-V处理器,提供了对RISC-V矢量扩展标准和SiFive智能扩展的全面支持,并针对边缘的AI/ML计算进行了优化。

这也意味着,X280在拥有比标准RISC-V内核高六倍的性能时,还能保持平台的低功耗。

 

 

 除此之外,在纯粹的性能外,用于外太空的芯片还必须可以应对恶劣的操作条件,而新的容错处理器正是X280的特点之一。

最后,也可能是最重要的,是RISC-V的开源属性。

根据SiFive业务发展高级副总裁Jack Kang的说法,RISC-V架构是最有可能在10年、15年甚至20年后拥有大量开发人员基础的架构之一,因此选择RISC-V将是NASA的一个安全赌注。

综上所述,高性能、低功耗、容错属性和长使用寿命,RISC-V能荣升宇航级应用也就不奇怪了。

关于SiFive

这次被NASA选中的公司SiFive,是一家处理器内核、AI加速器和SoC IP供应商,由加州大学伯克利分校教授、RISC-V创始人之一Krste Asanovic,和他的两名研究生共同创立。

虽然这家公司2015年才成立,但在短短几年时间里,已经发展成全球首家基于RISC-V定制化的半导体企业,其RISC-V架构处理器有超过100项专利。

今年3月更是宣布获得Coatue Management领投的1.75亿美元F轮融资,公司估值超过25亿美元,成为了RISC-V芯片阵营首个“独角兽”。

对于此次被NASA选中,SiFive业务发展高级副总裁Jack Kang表示:

我们一直说,SiFive的未来没有限制,我们很高兴看到我们创造的影响力远远超出了我们的星球。

 

参考链接:
[1]https://www.sifive.com/press/nasa-selects-sifive-and-makes-risc-v-the-go-to-ecosystem
[2]https://news.ycombinator.com/item?id=32740653
[3]https://www.nasa.gov/press-release/nasa-awards-next-generation-spaceflight-computing-processor-contract
[4]https://www.theregister.com/2022/09/06/nasas_spaceflight_computer_risc_v/

 

 

参考文献链接

https://mp.weixin.qq.com/s/iRRYPgVLR4zDCRaFU0FHUQ

https://mp.weixin.qq.com/s/C3GILM-DxP248BrDKYWx_Q

http://www.hsxp-hk.com/

posted @ 2023-02-22 05:02  吴建明wujianming  阅读(246)  评论(0编辑  收藏  举报