อ่าน 11 นาที
ออลวินเนอร์ เทคโนโลยี
บริษัท ออลวินเนอร์ เทคโนโลยี จำกัดเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แบบไร้โรงงานผลิต ของจีน ที่เชี่ยวชาญด้าน ระบบ ประมวลผลสัญญาณผสมบนชิป (SoC) บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง...
ออลวินเนอร์ เทคโนโลยี
ชื่อพื้นเมือง | 全志 |
|---|---|
| พิมพ์ | สาธารณะ |
| เธอ: 300458 | |
| อุตสาหกรรม | เซมิคอนดักเตอร์แบบไม่มีโรงงานผลิต |
| ก่อตั้ง | 2007 |
| สำนักงานใหญ่ | , |
| สินค้า | วงจรรวม |
จำนวนพนักงาน | 800 (2025) |
| เว็บไซต์ | www.allwinnertech.com |
บริษัท ออลวินเนอร์ เทคโนโลยี จำกัดเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แบบไร้โรงงานผลิต ของจีน ที่เชี่ยวชาญด้าน ระบบ ประมวลผลสัญญาณผสมบนชิป (SoC) บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง จูไห่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2550 Allwinner ได้ออก โปรเซสเซอร์ SoC มากกว่าสิบห้า ตัวสำหรับใช้ในแท็บเล็ตที่ใช้Android [ 1 ]รวมถึง สมา ร์ทโฟน กล่อง OTT แบบ over-the-airระบบกล้องวิดีโอDVR ในรถยนต์และเครื่องเล่นมีเดียในรถยนต์[ 2 ]
ในปี 2012 และ 2013 Allwinner เป็นผู้จัดจำหน่ายอันดับหนึ่งในแง่ของจำนวนการจัดส่งหน่วยประมวลผลแอปพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ต Android ทั่วโลก[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2014 DigiTimes รายงานว่า Allwinner เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่เป็นอันดับสามในตลาดจีนรองจากRockchipและMediaTek [ 8 ]
กลุ่มผลิตภัณฑ์


เอ-ซีรีส์

มีการใช้โปรเซสเซอร์ซีรีส์สำหรับแอปพลิเคชันมือถือ โดยส่วนใหญ่หมายถึงแอปพลิเคชันแท็บเล็ต[ 9 ]
ครอบครัว A1x
ในปี 2554 บริษัทได้กลายเป็นผู้ได้รับอนุญาตใช้โปรเซสเซอร์ ARM [ 10 ]และต่อมาได้ประกาศชุดโปรเซสเซอร์แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้ARM Cortex-A8 รวมถึง A10, A13 และ A10 ซึ่งถูกนำไปใช้ใน แท็บเล็ต จำนวนมาก รวมถึง อุปกรณ์ PC-on-a-stickและศูนย์รวมสื่อนอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้ในโครงการฮาร์ดแวร์ฟรี เช่นบอร์ดพัฒนา Cubieboard
ตระกูล A2x และ A3x
ในเดือนธันวาคม 2012 ออลวินเนอร์ประกาศวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สองรุ่น ที่ใช้โปรเซสเซอร์ ARM Cortex-A7 MPCoreได้แก่ Allwinner A20 แบบดูอัลคอร์ และ Allwinner A31 แบบควอดคอร์ การผลิต A31 เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2012 และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแท็บเล็ตระดับไฮเอนด์จากผู้ผลิตชาวจีน ปรากฏในตลาดในช่วงต้นปี 2013 รวมถึง Onda V972 ด้วย ออลวินเนอร์เป็นบริษัทแรกที่ผลิตโปรเซสเซอร์ ARM รุ่นนี้ในปริมาณมาก
ในเดือนมีนาคม 2013 Allwinner ได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์ Phablet แบบควอดคอร์รุ่น A31s ซึ่งใช้สถาปัตยกรรม CPU Cortex-A7 แบบควอดคอร์ ทำให้สามารถใช้งาน 3G, 2G, LTE, WIFI, Bluetooth, FM, GPS, AGPS และ NFC ได้โดยใช้ส่วนประกอบภายนอกน้อยที่สุด
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 Allwinner ได้เปิดตัว A23 ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์แบบ dual-core รุ่นที่สอง โดยโฆษณาว่าเป็น "โปรเซสเซอร์ dual core ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด" สำหรับแท็บเล็ต[ 11 ]ความถี่ CPU ของ A23 ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 1.5 GHz [ 12 ]
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 Allwinner ประกาศเปิดตัว A33 SoC แบบควอดคอร์ที่เข้ากันได้กับ A23 ของ Allwinner SoC ใหม่นี้มีคอร์ Cortex-A7 สี่คอร์พร้อมแคช L1 ขนาด 256 KB, แคช L2 ขนาด 512 KB และGPU Mali-400 MP2คุณสมบัติใหม่คือการรองรับAPI OpenMAX [ 13 ] Allwinner วางตำแหน่ง A33 สำหรับแท็บเล็ตระดับเริ่มต้น โดยตั้งเป้าหมายแท็บเล็ตแบบควอดคอร์ที่มีราคาตั้งแต่ 30 ถึง 60 ดอลลาร์ และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้ประกาศว่าได้เริ่มการผลิตชิปจำนวนมากแล้ว ซึ่งคาดว่าจะขายได้ในราคาต่ำสุดที่ 4 ดอลลาร์ต่อหน่วย[ 14 ]
ตระกูล A5x
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 Allwinner ได้ประกาศเปิดตัว A50 SoC แบบควอดคอร์ขนาด 28 นาโนเมตร[ 15 ] A50 ประกอบด้วยคอร์ Cortex-A7 สี่คอร์ที่ทำงานได้สูงสุด 1.8 GHz พร้อมแคช L2 ขนาด 512 KB และ GPU Mali - 400 MP2
ตระกูล A6x
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 Allwinner ได้ประกาศเปิดตัว A63 28 นาโนเมตร ควอดคอร์ SoC ในงานประชุม APC 2017 [ 16 ] A63 ประกอบด้วยคอร์ Cortex-A53 สี่คอร์ที่ทำงานได้สูงสุด 1.8 GHz พร้อมแคช L2 ขนาด 512 KB และGPU Mali-T760 MP2พร้อมรองรับ OpenGL ES 3.2 VPU พร้อมตัวถอดรหัสวิดีโอ 4K/6K VP9, H.265 และ H.264 4K @ 30 fps และตัวเข้ารหัส H.264 HP 1080P@30 fps
ตระกูล A8x
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 Allwinner ได้เปิดเผย SoC A80 octa-core ที่กำลังจะวางจำหน่ายซึ่งประกอบด้วย คอร์ CPU ARM Cortex-A15 ประสิทธิภาพสูง 4 คอ ร์ และคอร์ CPU ARM Cortex-A7 ประหยัดพลังงาน 4 คอร์ ในรูปแบบbig.LITTLE [ 17 ]
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แบรนด์ Onda ของจีนได้เปิดตัวแท็บเล็ต Onda V989 แบบอ็อกตาคอร์อย่างเป็นทางการ ซึ่งใช้ชิป Allwinner A80 เป็นพื้นฐาน นี่เป็นแท็บเล็ตที่ใช้ชิป Allwinner A80 รุ่นแรกที่วางจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยมีราคา 1,099 หยวน (ประมาณ 177 ดอลลาร์สหรัฐ) [ 18 ]
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ออลวินเนอร์ประกาศเปิดตัวAllwinner A83Tซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์แท็บเล็ตแบบอ็อกตาคอร์ที่ประกอบด้วยคอร์ Cortex-A7 ประหยัดพลังงานสูงถึง 8 คอร์ ซึ่งสามารถทำงานพร้อมกันได้ที่ความเร็วสูงสุดประมาณ 2.0 GHz นอกจากนี้ยังมี GPU PowerVR อีกด้วย คาดว่าแท็บเล็ตเครื่องแรกที่ใช้ชิปนี้จะวางจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2557 [ 19 ]
ตระกูล A10x/20x/30x
ในเดือนเมษายน 2019 Allwinner ประกาศแผนงานสำหรับปี 2019 ถึง 2020 ซึ่งประกอบด้วย SoC รุ่น A100, A200, A300 และ A301 [ 15 ] Allwinner A200 ได้รับการอธิบายว่าเป็น "พรแห่ง AI พลังการคำนวณ"
ซีรีส์ F

โปรเซสเซอร์ซีรี่ส์ F ใช้ระบบปฏิบัติการ melis ของ Allwinner ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในวิทยุวิดีโออัจฉริยะ วิดีโอ MP5 เป็นต้น[ 9 ]
ระหว่างปี 2007 ถึง 2011 บริษัท Allwinner ได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์ซีรีส์ Fซึ่งรวมถึง F10, F13, F18, F20, F1E200, F1C100 และ F20 โปรเซสเซอร์ซีรีส์นี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Melis2.0 ที่พัฒนาขึ้นเองโดย Allwinner ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ในระบบมัลติมีเดียในรถยนต์ เครื่องอ่าน E-ink ระบบอินเตอร์คอมวิดีโอ และอื่นๆ
เครื่องเล่นเกม Game Gear MicroของSegaใช้ชิปประมวลผลหลัก F1C200S
ซีรีส์ H
ซีรี่ส์ H ซึ่งเปิดตัวในปี 2014 เป็นโปรเซสเซอร์แอปพลิเคชันแบบบูรณาการที่มุ่งเป้าไปที่ แอปพลิเคชันกล่องรับสัญญาณ OTT เป็นหลัก เช่น มินิพีซี HDMI กล่องเกม ฯลฯ[ 9 ]
Allwinner ได้เปิดตัวโซลูชันกล่อง OTT แบบอ็อกตาคอร์ A80 โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดกล่อง OTT ระดับไฮเอนด์ และได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์แบบอ็อกตาคอร์ Allwinner H8 สำหรับกล่อง OTT ระดับกลาง และล่าสุดได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์แบบควอดคอร์ Allwinner H3 โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดกล่อง OTT ราคา 35-50 ดอลลาร์สหรัฐ[ 20 ]
ซีรีส์อาร์

ชิปซีรีส์ R (" เรียลไทม์ ") ได้รับการออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันพลังงานต่ำซึ่งการกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญและต้องดำเนินการที่ขอบแทนที่จะเป็นในFogหรือCloud [ 21 ] ชิปยังมีระบบสำรอง ในตัวเพื่อ ตอบสนองมาตรฐานอุตสาหกรรมและยานยนต์สำหรับการประมวลผล[ 22 ]
ชิป R Series สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลายประเภท รวมถึงระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมPLC ที่ปลอดภัยการ ผลิต และการจำหน่ายพลังงานการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยียานยนต์[ 22 ]เทคโนโลยีนี้ โดยเฉพาะชิป R16 ยังถูกนำไปใช้กับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น ระบบ Nintendo Classic Mini และลำโพงอัจฉริยะ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือ ระยะยาว กับIngDan (硬蛋) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม Cogobuy [ 23 ]
ระบบ K ที่เตรียมการของ Cogobuy ถูกใช้เป็นพื้นฐานในการเพิ่ม โมดูล SLAM แบบบูรณาการ ด้วยชิป Allwinner [ 24 ] ข้อได้เปรียบทางเทคนิคและสิทธิบัตรที่ Cogobuy ถือครองทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งชิปสำหรับการประมวลผลแบบเอดจ์ที่จำเป็นสำหรับการทำแผนที่ห้องและการทำความสะอาด ด้วย AI ได้ [ 25 ] เทคโนโลยี R40 และ R16 ได้ถูกนำไปใช้ใน Banana Pi หลายรุ่น[ 26 ] [ 27 ] ชิป R8 ยังถูกใช้สำหรับโครงการ Kickstarter "คอมพิวเตอร์เก้าดอลลาร์เครื่องแรกของโลก" ในปี 2015 อีกด้วย [ 28 ]
วีซีรีส์
V-Series เป็น โปรเซสเซอร์ เข้ารหัสวิดีโอที่มุ่งเป้าไปที่แอปพลิเคชันต่างๆ เช่นDVR อัจฉริยะกล้องIPและแอปพลิเคชันบ้านอัจฉริยะมีลักษณะคล้ายกับ SoC ซีรีส์ A แต่เพิ่มการรองรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น ลายน้ำดิจิทัล การตรวจจับการเคลื่อนไหว และการปรับขนาดวิดีโอ รวมถึงโหมดควบคุมอัตราบิต CBR/VBR [ 29 ]
ข้อมูลจำเพาะของชิปเซ็ต
ตระกูลชิปประมวลผล Allwinner SoC ประกอบด้วยซีรีส์ A ซึ่งออกแบบมาสำหรับระบบปฏิบัติการ Android และซีรีส์ F ซึ่งออกแบบมาสำหรับ ระบบปฏิบัติการ Melis ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
ชิปเซ็ต A-Series ซึ่งรวมถึง A10, A20 และ A31 มี เทคโนโลยี ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)สำหรับการประมวลผลร่วมมัลติมีเดียที่ออกแบบเองภายในบริษัท เรียกว่าCedarX (โดยมีกระบวนการย่อยเรียกว่า "CedarV" สำหรับการถอดรหัสวิดีโอ และ "CedarA" สำหรับการถอดรหัสเสียง) ซึ่งสามารถถอดรหัสวิดีโอ 2D ความละเอียด 2160p และวิดีโอ 3D ความละเอียด 1080p ได้ ข้อเสียหลักของเทคโนโลยี CedarX และไลบรารีที่เกี่ยวข้องคือ ไลบรารี CedarX ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Allwinner เองนั้นไม่มีใบอนุญาตการใช้งานที่ชัดเจน ดังนั้นแม้ว่าจะมีซอร์สโค้ดสำหรับบางเวอร์ชัน แต่เงื่อนไขการใช้งานก็ไม่เป็นที่รู้จักในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และไม่มีโค้ดเชื่อมต่อสำหรับเฟรมเวิร์กมัลติมีเดียอื่นๆ บนระบบ Linux ที่สามารถใช้เป็นมิดเดิลแวร์ได้ เช่นOpenMAXหรือVAAPIเป็นต้น
เอ-ซีรีส์
ซีรี่ส์ A เป็นโปรเซสเซอร์แอปพลิเคชันแบบบูรณาการที่มุ่งเป้าไปที่แท็บเล็ตเป็นหลัก รวมถึงพีซีขนาดเล็ก บอร์ดพัฒนา และกล่องทีวีด้วย[ 2 ]
| โซซี | เยี่ยม | ซีพียู | GPU (ความเร็วสัญญาณนาฬิกา) | ตัวถอดรหัสวิดีโอ | ตัวเข้ารหัสวิดีโอ | บรรจุภัณฑ์, ขนาด (มม.), ระยะห่างระหว่างเกลียว (มม.) | แอปพลิเคชัน | ตัวอย่าง | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA 4K | ไมโครอาร์ค | แกนกลาง | แคช L2 | ||||||||
| เอ10 | 55 นาโนเมตร | อาร์เอ็มวี7เอ | คอร์เท็กซ์-เอ8 | 1 | 256 KB | Mali-400 (300 MHz) [ 30 ] | 2160p | H.264 1080p @ 30 fps | BGA441, 19×19, 0.80 | แท็บเล็ต, สมาร์ททีวี | รายการ
|
| เอ10ส | BGA336, 14×14, 0.65 | ดองเกิล HDMI | OLinuXino A10S | ||||||||
| เอ13 | eLQFP176, 20×20 | แท็บเล็ต, เครื่องอ่านอีบุ๊ก | รายการ
| ||||||||
| A20 [ 31 ] | คอร์เท็กซ์-เอ7 | 2 | 256 KB [ 32 ] [ 33 ] | Mali-400 MP2 (350 MHz) [ 30 ] | BGA441, 19×19, 0.80 | แท็บเล็ต, สมาร์ททีวี | รายการ
| ||||
| เอ23 | 40 นาโนเมตร | 1080p @ 60 fps หลายรูปแบบ | H.264 1080p @ 60 fps | BGA280, 14×14, 0.80 | แท็บเล็ต | Kiano SlimTab 8 | |||||
| เอ31 | 4 | 1 MB | PowerVR SGX544 MP2 (350 MHz) [ 30 ] | 2160p 4K×2K | BGA609, 18×18, 0.65 | แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี | รายการ
| ||||
| เอ31ส | H.264 1080p @ 30 fps | BGA460, 18×18, 0.80 | แฟ็บเล็ต แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี | ||||||||
| A33 [ 36 ] [ 37 ] | 512 KB | Mali-400 MP2 (350 MHz) [ 30 ] | 1080p @ 60 fps หลายรูปแบบ | H.264 1080p @ 60 fps | BGA282, 14×14, 0.80 | แท็บเล็ต | โอลินุซิโน-A33 , GoTab GT97X [ 38 ] | ||||
| เอ40ไอ | H.264 1080p @ 45 fps | BGA468, 16×16, 0.65 | การควบคุมอุตสาหกรรม, เครื่องบริการตนเอง | บอร์ดคอน EMA40i [ 39 ] | |||||||
| A80 Octa [ 40 ] | 28 นาโนเมตร เอชพีเอ็ม | big.LITTLE : Cortex-A15 + A7 | 8 | 2 MB + 512 KB | PowerVR G6230 (Rogue) (533 MHz) [ 30 ] | 4K×2K ที่ 30 เฟรมต่อวินาที, H.265/VP9 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที | H.264 HP/VP8 4K×2K @30 fps | FCBGA636, 19×19, 0.65 | แท็บเล็ต, สมาร์ททีวี, ทีวีบ็อกซ์, มินิพีซี | ||
| A83T [ 19 ] [ 43 ] | คอร์เท็กซ์-เอ7 | 1 MB [ 44 ] | PowerVR SGX544 (700 MHz) [ 30 ] | 1080p @ 60 fps, H.264, HVEC MP/L5.2 | H.264 1080p @ 60 fps | FCBGA345, 14×14 | แท็บเล็ต | อินโฟกัส CS1 A83 (C2107) [ 45 ] | |||
| เอ50 | 28 นาโนเมตร HPC | คอร์เท็กซ์-เอ7 | 4 | 512 KB | มาลี-400 เอ็มพี2 | 1080p @ 60 fps HEVC/H.264, 1080p @ 30 fps หลายรูปแบบ | H.264 1080p @ 60 fps | FBGA413, 12.3x12.8, 0.5 | แท็บเล็ต | ||
| เอ63 | 28 นาโนเมตร HPC | อาร์เอ็มวี8เอ | คอร์เท็กซ์-เอ53 | 4 | 512 KB | มาลี ที760 | 4K ที่ 30 fps HEVC/VP9/H.264, 1080p ที่ 60 fps หลายรูปแบบ | H.264 1080p @ 30 fps | FCBGA463, 15×15, 0.65 | แท็บเล็ต | |
| A64 [ 46 ] | 40 นาโนเมตร | อาร์เอ็มวี8เอ | คอร์เท็กซ์-เอ53 | 4 | 512 KB | มาลี-400 เอ็มพี2 | เอช.264/เอช.265 | H.264 1080p @ 60 fps | BGA396, 15×15, 0.65 | แท็บเล็ต, แล็ปท็อป[ 47 ] | OLinuXino-A64 , PINE64 [ 48 ] |
| เอ133 | 28 นาโนเมตร HPC | อาร์เอ็มวี8เอ | คอร์เท็กซ์-เอ53 | 4 | 512 KB | พาวเวอร์วีอาร์ จีอี8300 | 4K @ 30 fps HEVC/H.264 | H.264 1080p @ 60 fps | LFBGA346, 12×12, 0.5 | แท็บเล็ต | |
ซีรีส์ H
ซีรีส์ H ซึ่งเปิดตัวในปี 2014 นั้น มุ่งเป้าไปที่แอปพลิเคชันกล่องรับสัญญาณ OTT เป็นหลัก
| โซซี | เยี่ยม | ซีพียู | จีพี | ตัวถอดรหัสวิดีโอ | ตัวเข้ารหัสวิดีโอ | บรรจุุภัณฑ์ | แอปพลิเคชัน | ตัวอย่าง | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA | ไมโครอาร์ค | แกนกลาง | แคช L2 | ||||||||
| เอช2 | 40 นาโนเมตร | อาร์เอ็มวี7เอ | คอร์เท็กซ์-เอ7 | 4 | ? | มาลี-400 เอ็มพี2 ที่ 600 เมกะเฮิร์ตซ์ | 1080p @ 60 fps | H.264 1080p @ 30 fps | ? | กล่อง OTT, IoT, บอร์ด DIY | Orange PI Zero, NanoPi Duo, Banana Pi M2 Zero |
| H3 [ 49 ] [ 50 ] | 4 | 512 KB | 1080p ที่ 60 fps, 4K H.265 ที่ 30 fps | FBGA347, ขนาด 14 มม. × 14 มม., ระยะห่างระหว่างขา 0.65 มม. | Capcom Home Arcade [ 53 ] , Zidoo X1, Tronsmart Draco H3, Orange Pi PC, Orange Pi One, NanoPi NEO, NanoPi Duo2, NanoPi R1 [ 54 ] | ||||||
| H8 [ 55 ] | 28 นาโนเมตร HPC | 8 | ? | พาวเวอร์วีอาร์ เอสจีเอ็กซ์544 @ 700MHz | 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาที, 1080p H.265/VP9 ที่ 30 เฟรมต่อวินาที | H.264 1080p @ 60 fps | FCBGA345, 14 มม. × 14 มม. | คิวบี้บอร์ด 5 | |||
| H64 [ 56 ] | 40 นาโนเมตร | อาร์เอ็มวี8เอ | คอร์เท็กซ์-เอ53 | 4 | ? | มาลี-400 เอ็มพี2 | เอช.264/เอช.265 | บอร์ด BGA396 ขนาด 15 มม. × 15 มม. ระยะห่างระหว่างขา 0.65 มม. | ออเรนจ์ปี่วิน, ออเรนจ์ปี่วินพลัส | ||
| H5 [ 57 ] | 4 | 512 KB | มาลี-450 เอ็มพี6 | H.264/H.265 4k@30 fps VP8 1080p@60 fps | FBGA347, ขนาด 14 มม. × 14 มม., ระยะห่างระหว่างขา 0.65 มม. | Orange Pi Zero Plus, Orange Pi PC2, Orange Pi Prime, NanoPi NEO2, NanoPi NEO Plus2, NanoPi Neo Core2 | |||||
| เอช6 | 28 นาโนเมตร | 4 | 512 KB | Mali-T720 MP2 @600 MHz | H.265/HEVC 4K@60 fps H.264/AVC, VP9 4K@30 fps VP6/VP8, 1080P@60 fps | H.264 BP/MP/HP ที่ระดับ 4.2 4K ที่ 30 fps | BGA451, ขนาด 15 มม. × 15 มม. ระยะห่าง 0.65 มม. | ตลาด OTT, DVB และ IPTV | Zidoo H6 Pro, Orange Pi One Plus, Orange Pi Lite 2, Orange Pi 3, PINE H64 รุ่น A และ B, Boardcon EMH6 | ||
| H616 [ 58 ] | 4 | 512 KB | มาลี-จี31 เอ็มพี2 | H.265 4K ที่ 60 เฟรมต่อวินาที หรือ 6K ที่ 30 เฟรมต่อวินาที VP9, 4K@60 fps VP8, 1080p@60 fps | H.264 BP/MP/HP 4K@25 fps | TFBGA284 ขนาด 14 มม. × 12 มม. ระยะห่างระหว่างขา 0.65 มม. | ตลาด OTT, DVB และ IPTV | Tanix TX6s, X96 เมท, Orange Pi Zero2 | |||
| H618 [ 59 ] | 1 MB | Orange Pi Zero3, Orange Pi Zero2W, T95Z Plus | |||||||||
ซีรีส์ F
| โซซี | ซีพียู | หน่วยความจำ | ตัวถอดรหัสวิดีโอ | ตัวเข้ารหัสวิดีโอ | บรรจุุภัณฑ์ | โอเอส | แอปพลิเคชัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอฟ1ซี100 | อาร์เอ็ม9 | เอสดีอาร์ | 720p | ไม่มีข้อมูล | แอลคิวเอฟพี 128 | เมลิส 2.0 | เครื่องเล่น MP3ในรถยนต์, พนักพิงศีรษะในรถยนต์, Visual Bombox, วิทยุแบบภาพ |
| เอฟ1ซี200 | จิบ | MJPEG 720 @ 30 fps | QFN 88 | เมลิส, ลินุกซ์ | เกมเกียร์ไมโคร | ||
| เอฟ1อี200 | ดีอาร์ดี | 1080p | ไม่มีข้อมูล | eLQFP128 | เมลิส 2.0 | เครื่องอ่าน อี-อิงค์ , PMP | |
| เอฟ10 | ไม่มีข้อมูล | แอลคิวเอฟพี176 | กล่องมัลติมีเดีย, เครื่องเล่น HD | ||||
| เอฟ13 | MPEG4 720p @ 30 fps | รถยนต์ MP5 | |||||
| เอฟ18 | แอลคิวเอฟพี216 | ระบบอินเตอร์คอมภาพ | |||||
| เอฟ20 | DDR/DDR2 | H.264 1080p @ 30 fps | บีจีเอ400 | เครื่องบันทึกวิดีโอในรถยนต์ (Car DVR), กล่องมัลติมีเดีย, คาราโอเกะเคลื่อนที่ |
ซีรีส์อาร์
| โซซี | ซีพียู | จีพี | ตัวถอดรหัสวิดีโอ | ตัวเข้ารหัสวิดีโอ | บรรจุุภัณฑ์ | แอปพลิเคชัน | ตัวอย่าง | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA | ไมโครอาร์ค | แกนกลาง | แคช L2 | |||||||
| R8 [ 60 ] [ 61 ] | อาร์เอ็มวี7เอ | คอร์เท็กซ์-เอ8 | 1 | ? | Mali-400 MP2 [ 62 ] | 1080p@30 fps | 720p@30 fps | eLQFP 176 | IoT , Linux on the Stick, อุปกรณ์อัจฉริยะ | คอมพิวเตอร์ CHIPจากNext Thing Co.ราคา 9 ดอลลาร์ |
| R16 [ 63 ] | คอร์เท็กซ์-เอ7 | 4 | 512 KB | 1080p@60 fps | 1080p@60 fps | บีจีเอ282 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)ระบบรักษาความปลอดภัย | NES Classic Edition , SNES Classic Edition [ 64 ] | ||
| R40 [ 65 ] | ? | FBGA468 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)ระบบรักษาความปลอดภัย | |||||||
| R58 [ 66 ] | 8 | ? | พาวเวอร์วีอาร์ เอสจีเอ็กซ์544 เอ็มพี1 | 1080p@60 fps หรือ 720p@120 fps | FCBGA 345, 14 มม. × 14 มม. | คอมพิวเตอร์ไฮบริด, แท็บเล็ต, กล่องมัลติมีเดีย, เครื่องเล่น HD | ||||
| อาร์18 | อาร์เอ็มวี8เอ | คอร์เท็กซ์-เอ53 | 4 | 512 KB | มาลี-400เอ็มพี2 | ? | ? | ? | ? | |
ที-ซีรีส์
| โซซี | ซีพียู | จีพี | ตัวถอดรหัสวิดีโอ | ตัวเข้ารหัสวิดีโอ | บรรจุุภัณฑ์ | แอปพลิเคชัน | ตัวอย่าง | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA | ไมโครอาร์ค | แกนกลาง | แคช L2 | |||||||
| T2 [ 67 ] | อาร์เอ็มวี7เอ | คอร์เท็กซ์-เอ7 | 2 | ? | มาลี-400เอ็มพี2 | 1080p@30 fps | 1080p@30 fps | FBGA 441, 19 มม. × 19 มม. | ระบบความบันเทิงในรถยนต์ , ระบบนำทาง GPS | นาวาดะ เค1201 |
| T3 [ 68 ] | 4 | 512 กิโลไบต์ | 1080p@45 fps | 1080p@45 fps | FBGA468, 16 มม. × 16 มม. | อีโซนโทรนิกส์ ซีที-0008 | ||||
| T8 [ 69 ] | 8 | ? | พาวเวอร์วีอาร์ เอสจีเอ็กซ์544 เอ็มพี1 | 1080p@60 fps | 1080p@60 fps | FCBGA345, 14 มม. × 14 มม. | โร้ดโอเวอร์ T800 IX25 | |||
ระบบนิเวศของโปรเซสเซอร์ Allwinner

บริษัท Allwinner Technology ร่วมมือกับบริษัทออกแบบอิสระ (IDH) ประมาณสิบแห่งในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ซึ่งพัฒนาโซลูชันโดยใช้โปรเซสเซอร์ของ Allwinner บริษัทเหล่านี้ได้แก่ iNet Technology, Worldchip Digital Technology, Sochip Technology, Topwise Communication, ChipHD Technology, Highcharacter Science and Technology, WITS Technology, Ococci Technology, Next Huawen Technology และ Qi Hao Digital Technology
นอกเหนือจาก ตลาด สินค้าแบบไม่มีแบรนด์แล้วโปรเซสเซอร์ Allwinner ยังพบได้ในผลิตภัณฑ์ของหลายแบรนด์ รวมถึงHP , MSI , ZTE , NOOX, GoTab, Skyworth, MeLE, Polaroid , Micromax, Archos, Texet, Ainol, Onda, Ramos, Teclast , Ployer, Readboy, Noah, RF, Bmorn, Apical, Astro Queo เป็นต้น
การสนับสนุนซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์ส
เนื่องจากราคาที่ต่ำของ A10 SoC ข้อเท็จจริงที่ว่ามีโหมดกู้คืนพิเศษ และความพร้อมใช้งานของU-Bootและซอร์สโค้ดเคอร์เนล Linux ในช่วงแรก (ผ่านผู้ผลิตอุปกรณ์หลายราย) ทำให้ Allwinner SoC ได้รับความนิยมในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ชุมชน linux-sunxi เป็นหนึ่งในชุมชน ARM SoC ที่มีกิจกรรมมากที่สุด และฮาร์ดแวร์ที่เก่ากว่าเล็กน้อยมีการพึ่งพาเฟิร์มแวร์หรือบล็อบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น[ 70 ] [ 71 ]
ตั้งแต่ปี 2014 Allwinner ยังเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ กลุ่ม Linaroซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับสถาปัตยกรรม ARM [ 72 ] อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ที่ Allwinner ทำให้กับกลุ่ม Linaro นั้นอยู่ในรูปแบบของไบนารีบล็อบ ซึ่งเป็นการละเมิดใบอนุญาต GNU GPLที่เคอร์เนล Linux ใช้ อย่างชัดเจน [ 73 ]
Allwinner ถูกกล่าวหาหลายครั้ง[ 73 ]ว่าละเมิดใบอนุญาต GPLโดยไม่จัดหาซอร์สโค้ดเคอร์เนล Linux/Android หรือซอร์สโค้ด U-Boot และโดยการใช้ โค้ดที่ได้รับอนุญาต LGPLภายในไบนารีบล็อบ เป็นต้น[ 74 ]
นอกจากนี้ Allwinner ยังถูกกล่าวหาว่ารวมแบ็กดอร์ ไว้ ในเคอร์เนล Linux เวอร์ชันที่เผยแพร่[ 75 ] [ 76 ]แบ็กดอร์นี้อนุญาตให้แอปที่ติดตั้งใด ๆ ก็ตามสามารถเข้าถึงระบบด้วยสิทธิ์รูทได้อย่างเต็มที่ แม้ว่านี่อาจเป็นส่วนที่เหลือจากการดีบักในระหว่างกระบวนการพัฒนา แต่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้เคอร์เนลที่ Allwinner จัดหาให้