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La nueva plataforma Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm promete relojes inteligentes Wear OS un 85% más rápidos con una batería un 25% más larga

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Use relojes inteligentes OS han sido (con razón) criticados por tener un rendimiento, duración de la batería y tamaños de carcasa deficientes en comparación con competidores que utilizan otros sistemas operativos. Pero la realidad es que la culpa de esas limitaciones generalmente aterriza en Qualcomm, que ha sido el proveedor de SoC (sistema en chip) para Wear OS durante años. Sus conjuntos de chips Snapdragon Wear se han quedado atrás en términos de tamaño, potencia, eficiencia y capacidades.

Pero ahora eso cambia con el nuevo Snapdragon Wear 4100 y 4100+, que renueva por completo la plataforma y lleva los conjuntos de chips portátiles de Qualcomm a la era moderna. Los nuevos conjuntos de chips se basan en un proceso mucho más pequeño, ahora de 12 nm, con Núcleos de procesador Cortex-A53, y en el caso del 4100+ hay un nuevo coprocesador de bajo consumo que puede quitar aún más carga al procesador principal. El resultado es un 85% más de rendimiento, una memoria 85% más rápida, un rendimiento de gráficos 2.5x y, lo más importante, una duración de la batería un 25% más larga en comparación con el Wear 3100.

Wear 4100 y 4100+ deberían proporcionar a los relojes Wear OS tiempos de inicio de aplicaciones dramáticamente mejores, fluidez de interfaz y capacidades multitarea, todo mientras duran más que los modelos 3100. También hay otras bonificaciones y mejoras, como Bluetooth 5.0, un nuevo módem 4G con eSIM, un nuevo motor GPS, optimizaciones de energía específicas para asistentes de voz y reproducción de música, y capacidades mejoradas de "solo mirar" que brindan más información mientras ahorran energía en modo ambiental.

¿Cómo se compara el Wear 4100 con el Wear 3100?

La mejor manera de describir el avance del Wear 4100 sobre el 3100 es que es mucho más moderno en su diseño y componentes. El Wear 3100 se construyó en un proceso relativamente masivo de 28 nm, con De Verdad viejos núcleos de procesador Cortex-A7, que juntos no eran adecuados para el trabajo de ejecutar un reloj inteligente pequeño y con restricciones de batería.

El Wear 4100 finalmente se basa en lo que yo consideraría una arquitectura "moderna", utilizando un proceso de 12 nm y cuatro núcleos Cortex-A53. (A modo de comparación, Qualcomm solo pasó por debajo de 12 nm con su última plataforma insignia Snapdragon 835). El proceso nanométrico conduce a una mejor duración de la batería y eficiencia térmica, que son dos cosas que Wear 3100 luchó fuertemente con.

Más recientemente, Qualcomm utilizó un tamaño y un conjunto de núcleos muy similares en las plataformas de teléfonos inteligentes Snapdragon 429 y 439 que se lanzó a fines de 2018 y se usó en teléfonos a lo largo de 2019. Para cualquier cosa menos los teléfonos inteligentes de gama baja, los núcleos A53 (o sus derivados Kryo) se utilizan comúnmente como los núcleos "pequeños" de bajo consumo en los procesadores octa-core. En cuanto a las especificaciones, el Wear 4100 es efectivamente un Snapdragon 429 con algunos ajustes para adaptarlo a su uso en relojes inteligentes, eso no es algo malo.

El coprocesador QCC1110 en el Wear 4100+ es técnicamente la misma arquitectura que el coprocesador del 3100, pero esta vez está "mejorado" con mejor memoria y DSP. los El coprocesador puede manejar más tareas y manejarlas la mayor parte del tiempo, y Qualcomm dice que hay un nuevo controlador que envía tareas de manera más inteligente entre el procesador principal y coprocesador.

Los números reflejan claramente el tamaño de esta mejora: 85% mejor rendimiento, 85% más de memoria y capacidad de gráficos 2.5X, todo mientras sigue usando un 25% menos de energía en general que el Wear 3100. Todo eso puede traducirse directamente para abordar los puntos débiles que los usuarios de Wear OS han experimentado en los últimos años.

¿Cuál es la diferencia entre Wear 4100 y 4100+?

La única parte embarrada es la introducción de Wear 4100 y Wear 4100+ al mismo tiempo. Pero en realidad, no es tan complicado. La funcionalidad principal y las características de los conjuntos de chips son las mismas; la única diferencia es que el 4100+ tiene un coprocesador agregado para proporcionar aún más funciones y eficiencia.

Ese coprocesador es un QCC1110 actualizado y mejorado de la plataforma Wear 3100; y su trabajo es manejar todas las necesidades de computación ambiental y de bajo consumo para dejar que el procesador principal permanezca inactivo y, en última instancia, ahorrar energía en general. El coprocesador funciona con un nuevo sistema de gestión para manejar mejor las tareas de cambio entre los principales y coprocesador, y en general el coprocesador es capaz de manejar más tareas en el uso diario de un reloj inteligente.

El coprocesador del Wear 4100 + puede manejar el seguimiento del sueño, el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, el GPS, el conteo de pasos, las carátulas del reloj siempre encendidas, la detección de la posición del reloj, las alarmas, los hápticos y mucho más. Eso significa que para todas estas funciones de bajo nivel que queremos que se ejecuten con regularidad, si no constantemente, el procesador principal no tiene que funcionar en absoluto.

El principal beneficio funcional del coprocesador es cuánto puede hacer el reloj en el modo ambiental (también conocido como la esfera del reloj siempre encendida) o en un modo exclusivo de reloj o deportivo. Ahora, cuando está en un modo que no activa completamente el sistema operativo, el reloj puede hacer una mucho más.

Un nuevo coprocesador puede hacer más, con menos energía, cuando su reloj está en modo 'ambiental'.

En el modo "ambiente", dado que el reloj pasa la mayor parte del tiempo, obtienes colores de 64K (16 bits) y kerning numérico para esferas de reloj más atractivas, seguimiento del sueño, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, complicaciones de la esfera del reloj en vivo y adaptación brillo. En un modo "deportivo", obtienes los mismos beneficios, pero ahora el coprocesador también puede manejar la representación de mapas además de la ubicación. En el modo "solo mirar", obtiene todo lo anterior, pero también cuenta de pasos, alarmas y recordatorios, monitoreo de batería, retroalimentación háptica, inclinación para despertar. Básicamente, estos modos restringidos ya no se sienten tan restringidos.

Para la mayoría de los relojes Wear OS, obtendremos el Wear 4100+ porque es la actualización lógica de generación completa del 3100. Es más probable que vea el Wear 4100 estándar en relojes menos costosos, por supuesto. Lo que aún no se sabe es cómo se compara el 4100 estándar con el 3100 en términos de computación ambiental de baja potencia, considerando que el 3100 tiene un coprocesador y el 4100 no. La mejora general en la eficiencia de la plataforma 4100 podría Sea mejor que el 3100 con coprocesador, y el 4100 ciertamente tendrá un mejor rendimiento.

¿Qué relojes inteligentes usarán Snapdragon Wear 4100?

Qualcomm ha anunciado una asociación con dos empresas para lanzar los primeros relojes inteligentes con Snapdragon Wear 4100. El primero en el mundo será el Mobvoi TicWatch Pro Next Gen, usando un Wear 4100+ y ejecutando Wear OS. El siguiente será el BBK Z6 Ultimate, que es un reloj inteligente centrado en los niños, que utiliza el Wear 4100 y ejecuta un software Android personalizado, para el mercado chino.

Wear 4100+ será los chip en los relojes Wear OS para 2020.

Ambos relojes saldrán este año, aunque todavía no tenemos una línea de tiempo más definida. Qualcomm dice que el 4100 y el 4100+ están disponibles para las empresas ahora, por lo que existe una posibilidad real de que podamos ver más modelos para fin de año. Sin embargo, 2021 será el año en el que veremos a casi todos los jugadores de Wear OS actualizar su alineación con las nuevas plataformas.

Las plataformas Wear 4100 no están disponibles exclusivamente para su uso con Wear OS; también son compatibles con las compilaciones de Android AOSP, si eso es lo que desea una empresa. Por lo tanto, es probable que veamos estos nuevos conjuntos de chips 4100 utilizados en relojes inteligentes que ejecutan versiones personalizadas de Android que no son de Google, probablemente en mercados como China que no son compatibles con los servicios de Google.

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Andrew Martonik

Andrew es el editor ejecutivo de Android Central en EE. UU. Ha sido un entusiasta de los dispositivos móviles desde los días de Windows Mobile y ha cubierto todo lo relacionado con Android con una perspectiva única en AC desde 2012. Para sugerencias y actualizaciones, puede comunicarse con él en [email protected] o en Twitter en @andrewmartonik.

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