


OMAP ( Open Multimedia Applications Platform ) は、 Texas Instrumentsが開発した画像/ビデオ プロセッサファミリです。ポータブルおよびモバイル マルチメディアアプリケーション用の独自のシステム オン チップ(SoC) です。OMAP デバイスには通常、汎用ARM アーキテクチャプロセッサ コアと 1 つ以上の専用コプロセッサが含まれています。以前の OMAP バリアントには、 Texas Instruments TMS320シリーズデジタル信号プロセッサのバリアントが一般的に搭載されていました。
このプラットフォームは、2003年に生産される予定の2.5Gおよび3G携帯電話で使用することを目的としたオープンモバイルアプリケーションプロセッサインターフェイス(OMAPI)のイニシアチブをSTMicroelectronicsとTexas Instrumentsが共同で発表した2002年12月12日以降に作成されました。 [1](これは後により大きなイニシアチブに統合され、MIPI Allianceに改名されました。)OMAPは、Texas Instrumentsによるこの標準の実装でした。(STMicroelectronicsの実装はNomadikと名付けられました。)
OMAPはスマートフォンとタブレット市場である程度の成功を収めたが、2011年にQualcomm Snapdragonにシェアを奪われた。[2] 2012年9月26日、Texas Instrumentsはスマートフォンとタブレット向けのチップ事業を縮小し、代わりに組み込みプラットフォームに注力すると発表。[3] 2012年11月14日、Texas Instrumentsはモバイルから組み込みプラットフォームへの移行に伴い、1,700人の雇用を削減すると発表。[4]最後のOMAP5チップは2013年第2四半期にリリースされた。
OMAPファミリー

OMAP ファミリーは、パフォーマンスと用途別に分類された 3 つの製品グループで構成されています。
- 高性能アプリケーションプロセッサ
- 基本的なマルチメディアアプリケーションプロセッサ
- 統合モデムおよびアプリケーションプロセッサ
さらに、2 つの主要な流通チャネルが存在し、すべての部品が両方のチャネルで入手できるわけではありません。OMAP 製品ラインの起源は携帯電話ベンダーとの提携にあり、主要な流通チャネルはそのようなワイヤレス端末ベンダーへの直接販売です。進化する携帯電話の要件に合わせて開発された部品は、それほど専門的ではないカタログチャネルを通じて販売をサポートするのに十分な柔軟性とパワーを備えています。一部の OMAP 1 部品と多くの OMAP 3 部品には、異なる販売およびサポート モデルを備えたカタログ バージョンがあります。端末ベンダーの観点からは時代遅れの部品でも、カタログ部品とディストリビューター ベースの在庫管理を使用して開発された製品をサポートするために必要になる場合があります。
高性能アプリケーションプロセッサ
これらは、もともとスマートフォンのアプリケーション プロセッサとして使用することを目的とした部品であり、主要なオペレーティング システム( Linux、FreeBSD、Android、Symbianなど)を実行できるほど強力なプロセッサを備え、パーソナル コンピュータとの接続をサポートし、さまざまなオーディオおよびビデオ アプリケーションをサポートします。
OMAP1
OMAP 1 ファミリは、TI 拡張ARM925コア (ARM925T) から始まり、その後、標準 ARM926 コアに変更されました。このファミリには多くのバリエーションがあり、製造技術 ( OMAP171x シリーズ以外は130 nm )、CPU、周辺機器セット、および流通チャネル (大手ハンドセット ベンダーへの直接販売、またはカタログベースの販売代理店経由) によって最も簡単に区別できます。2009 年 3 月現在、OMAP1710 ファミリ チップは、ハンドセット ベンダーが引き続き入手できます。
OMAP 1 プロセッサを使用する製品には、数百種類の携帯電話モデルやNokia 770 インターネット タブレットなどがあります。
- OMAP1510 – 168 MHz ARM925T (TI 拡張) + C55x DSP
- OMAP161x – 204 MHz ARM926EJ-S + C55x DSP、130 nm テクノロジー
- OMAP162x – 204 MHz ARM926EJ-S + C55x DSP + 2 MB 内部 SRAM、130 nm テクノロジー
- OMAP171x – 220 MHz ARM926EJ-S + C55x DSP、低電圧90 nmテクノロジー
- OMAP5910 – OMAP 1510のカタログ入手可能バージョン
- OMAP5912 – OMAP1621 のカタログ利用可能バージョン (または旧バージョンでは OMAP1611b)
OMAP2 について
これらの部品は、携帯電話ベンダーにのみ販売されていました。これらを使用した製品には、インターネット タブレットと携帯電話の両方が含まれます。
- OMAP2431 – 330 MHz ARM1136 + 220 MHz C64x DSP
- OMAP2430 – 330 MHz ARM1136 + 220 MHz C64x DSP + PowerVR MBX lite GPU、90 nm テクノロジー
- OMAP2420 – 330 MHz ARM1136 + 220 MHz C55x DSP + PowerVR MBX GPU、90 nmテクノロジー[5]
OMAP3 について
第3世代OMAPであるOMAP 3 [6]は、OMAP34x、OMAP35x、OMAP36xの3つのグループに分かれています。OMAP34xとOMAP36xは、携帯電話などの大手端末メーカーに直接配布されています。OMAP35xは、カタログ配布チャネル向けのOMAP34xの派生版です。OMAP36xは、65nm OMAP34xの45nmバージョンで、クロック速度が高速です。[7]
Bookeen の Cybook Odyssey などのデバイスに搭載されている OMAP 3611 は、OMAP 3621 のライセンスされた機能制限版です。両方とも同じシリコン (マーキングが同じ) ですが、公式には 3611 は e-Ink 画面の駆動のみが可能で、IVA および DSP にはアクセスできないように販売されています。
OMAP 3のハイエンド部品のビデオ技術は、DaVinci製品ラインから一部派生したもので、DaVinci製品ラインは、OMAP 1世代やARM Cortex-A8で最後に見られていたARM9プロセッサを搭載したハイエンドのC64x+ DSPと画像処理コントローラを初めてパッケージ化しました。[8]
以下のリストでは強調表示されていませんが、各 OMAP 3 SoC には「イメージ、ビデオ、オーディオ」(IVA2) アクセラレータが搭載されています。これらのユニットはすべて同じ機能を備えているわけではありません。ほとんどのデバイスは 12 メガピクセルのカメラ画像をサポートしていますが、5 メガピクセルまたは 3 メガピクセルをサポートするデバイスもあります。HD イメージングをサポートするデバイスもあります。
OMAP4 について

OMAP 4シリーズは、OMAP 4430、OMAP 4460(旧称4440)[20]、OMAP 4470から構成されています。第4世代OMAPには、低レベルタスクをオフロードするための「Ducati」サブシステム[21]の一部として、2つのARM Cortex-M3コアを備えたデュアルコア ARM Cortex-A9 CPUが搭載されています。[22] [23] [24] OMAP 4430は、 Google Glassで使用されたSoCでした。[25]
OMAP 4はARMのSIMDエンジン(メディア処理エンジン、別名NEON)を搭載したARM Cortex-A9を使用しており、場合によっては、非ベクトル浮動小数点ユニットを搭載したNvidia Tegra 2のARM Cortex-A9よりも大幅にパフォーマンス上の利点があります。[26]また、Nvidia Tegra 2のシングルチャネルメモリコントローラと比較して、デュアルチャネルLPDDR2メモリコントローラを使用しています。
すべてのOMAP 4プロセッサには、1080pフルHDおよびマルチスタンダードビデオのエンコードとデコードを可能にするプログラム可能なDSPを備えたIVA3マルチメディアハードウェアアクセラレータが搭載されています。[27] [28] [29] [30]
4430と4460はPowerVR SGX540グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)を使用しています。4430のGPUは304MHzのクロック周波数で動作し、4460のGPUは384MHzで動作します。[31]
4470には、 Windows 8で使用できるDirectX 9をサポートするPowerVR SGX544 GPUが搭載されています。また、専用の2Dグラフィックコアも搭載されており、電力効率が最大50~90%向上しています。[32]
OMAP5 について
第5世代OMAPであるOMAP 5 SoCは、デュアルコアARM Cortex-A15 CPUと、計算負荷の低いタスクでA15の負荷を軽減して電力効率を高める2つの追加Cortex-M4コア、2つのPowerVR SGX544MPグラフィックコア、専用のTI 2D BitBltグラフィックアクセラレータ、マルチパイプディスプレイサブシステム、および信号プロセッサを使用しています。 [44]これらはそれぞれ、前面と背面の3D HDビデオ録画用に24メガピクセルと20メガピクセルのカメラをサポートしています。このチップは、最大8 GBのデュアルチャネルLPDDR2 / DDR3メモリ、4つのHD 3Dディスプレイへの出力、3D HDMI 1.4ビデオ出力もサポートしています。OMAP 5には、3つのUSB 2.0ポート、1つの低速USB 3.0 OTGポート、およびSATA 2.0コントローラも含まれています。
基本的なマルチメディアアプリケーションプロセッサ

これらは、携帯電話メーカーのみに販売されています。消費者向け製品向けの、高度に統合された低コストのチップです。OMAP-DM シリーズは、高メガピクセルのデジタル スチル カメラやビデオ カメラを搭載したモバイル デバイスのデジタル メディア コプロセッサとして使用することを目的としています。これらの OMAP-DM チップには、カメラ画像の処理を高速化するために、 ARM プロセッサとイメージ シグナル プロセッサ (ISP) の両方が組み込まれています。
- OMAP310 – ARM925T [51]
- OMAP331 – ARM926 [52]
- OMAP-DM270 – ARM7 + C54x DSP
- OMAP-DM299 – ARM7 + 画像信号プロセッサ (ISP) + スタックされた mDDR SDRAM
- OMAP-DM500 – ARM7 + ISP + スタックされた mDDR SDRAM
- OMAP-DM510 – ARM926 + ISP + 128 MB スタック mDDR SDRAM
- OMAP-DM515 – ARM926 + ISP + 256 MB スタック mDDR SDRAM
- OMAP-DM525 – ARM926 + ISP + 256 MB スタック mDDR SDRAM
統合モデムおよびアプリケーションプロセッサ

これらは、携帯電話メーカーにのみ販売されています。新しいバージョンの多くは、非常に低価格の携帯電話で使用できるように高度に統合されています。
- OMAPV1035 – シングルチップ EDGE (TI がベースバンド チップセット市場からの撤退を発表したため、2009 年に製造中止になりました)。
- OMAPV1030 – EDGE デジタル ベースバンド
- OMAP850 – 200 MHz ARM926EJ-S + GSM/GPRS デジタル ベースバンド + スタック EDGE コプロセッサ
- OMAP750 – 200 MHz ARM926EJ-S + GSM/GPRS デジタル ベースバンド + DDR メモリ サポート
- OMAP733 – 200 MHz ARM926EJ-S + GSM/GPRS デジタル ベースバンド + スタック SDRAM
- OMAP730 – 200 MHz ARM926EJ-S + GSM/GPRS デジタル ベースバンド + SDRAM メモリ サポート
- OMAP710 – 133 MHz ARM925 + GSM/GPRS デジタル ベースバンド
オマップL-1x
OMAP L-1x パーツはカタログ チャネルを通じてのみ販売されており、他の OMAP パーツとは異なる技術的伝統を持っています。携帯電話製品ラインから直接派生したのではなく、ビデオ専用の機能を削除し、アップグレードされた DaVinci 周辺機器を使用することで、ビデオ指向のDaVinci製品ラインから発展しました。注目すべき機能は、より一般的な固定小数点 DSP ではなく、 浮動小数点DSP を使用していることです。
ホークボードはOMAP-L138を使用しています
- OMAP-L137 – 300 MHz ARM926EJ-S + C674x 浮動小数点 DSP
- OMAP-L138 – 300 MHz ARM926EJ-S + C674x 浮動小数点 DSP
OMAPプロセッサを使用した製品
21 世紀初頭にリリースされた多くの携帯電話では OMAP SoC が使用されています。これには、 Nokia 3230、N9、N90、N91、N92、N95、N82、E61、E62、E63、E90 携帯電話、Nokia 770、N800、N810、N900 インターネット タブレット、Motorola Droid、Droid X、Droid 2、Samsung Galaxy Tab 2 7.0 や Galaxy S II バリアント GT-I9100G などの初期の Samsung Galaxy デバイスが含まれます。
OMAP3430 は、 Palm Pre、Pandora、Touch Bookで使用されています。OMAP プロセッサを使用するその他のデバイスには、Sony Ericsson のSatio (Idou) とVivaz 、Symbian を実行するほとんどの Samsung 製携帯電話 ( Omnia HDを含む)、Nook Color、一部のArchosタブレット (Archos 80 gen 9 や Archos 101 gen 9 など)、Kindle Fire HD、Blackberry Playbook、Kobo Arc、B&N Nook HDなどがあります。
一部のオールインワン スマート ディスプレイでは OMAP 4 SoC が使用されています。これには、OMAP 4430 を使用する Viewsonic VSD220 も含まれます。
OMAP SoCは、 BeagleBoard、PandaBoard、OMAP3 Board、Gumstix、Presonusデジタルミキシングボード など、多くの趣味用、プロトタイピング用、評価用ボードの基盤としても使用されています。
Motorola MOTOTRBO 2 世代無線では、OMAP-L132 または OMAP-L138 セキュア CPU が使用されます。
類似プラットフォーム
- AllWinnerによるA31
- AppleのAppleシリコン
- Marvell Technology Groupの ARMADA (SoC) 5xx/6xx/15xx
- IntelのAtom
- サムスンのExynos
- i.MXはFreescale Semiconductor社製、後継モデルはNXP社製
- AMDのジャガーとプーマ
- HiSiliconの K3Vx/Kirin
- MediaTekのMTxxxx
- STマイクロエレクトロニクスのNomadik
- ST-EricssonのNovaThor
- カビウムのOCTEON
- ルネサスのR-Car
- RK3xxx by Rockchip
- クアルコムのSnapdragonは、 DSPユニットを搭載した唯一の競合製品であるクアルコムのHexagon
- PhilipsのSwift(SoC)
- NvidiaのTegra
- TI Sitara ARM プロセッサSoC ファミリー
- BroadcomのVideoCore
参照
- ARMv7-A コアの比較- ARM
- ARMv8-A コアの比較- ARM
- 分散コーデック エンジン (libcde) – OMAP ベースの組み込みシステムのビデオ コーデック エンジン用の Texas Instruments API
- HiSilicon – Huawei社製
- OpenMAX IL (Open Media Acceleration Integration Layer) – Khronos Group のロイヤリティフリーのクロスプラットフォーム メディア抽象化 API
参考文献
- ^ 「STMicroelectronics と Texas Instruments が協力してワイヤレス アプリケーション向けのオープン スタンダードを確立」。ダラスおよびジュネーブ: STMicroelectronics。2002 年 12 月 12 日。2003 年 2 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年 12 月 24 日閲覧。
- ^ 「テキサス・インスツルメンツが敗北を認め、スマートフォン用プロセッサから重点を移す」2012年9月26日。
- ^ 「UPDATE 3-Texas Instruments、ワイヤレスから目をそらす」ロイター、2012年9月25日。
- ^ Fingas, Jon (2012-11-14). 「Texas Instruments、モバイルからの転換の一環として1,700人の雇用を削減」Engadget.com 。 2013年7月10日閲覧。
- ^ 「OMAP™ 2 プロセッサ - OMAP2420」www.ti.com。2011 年 11 月 29 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年 7 月 2 日閲覧。
- ^ 「OMAP™ モバイル プロセッサ: OMAP™ 3 プロセッサ」。Texas Instruments。
- ^ Angel, Jonathan (2009 年 2 月 23 日). 「TI が OMAP3 をダイシュリンク」. linuxdevices.com. 2012 年 7 月 11 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「DaVinci デジタル ビデオ プロセッサ - TMS320DM37x SOC - DM3730」。Texas Instruments。
- ^ 「Motorola FLIPSIDE MB508」。GSMArena 。 2013年6月28日閲覧。
- ^ "BORQS". BORQS . 2013年7月10日閲覧。
- ^ 「OMAP 3611/3621 TI eBook プラットフォーム、DSP リファレンスを含む」(PDF)。
- ^ 「Alico FSDK 0311A」(PDF) 。www.alicosystems.com。 2011年5月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「Embest DevKit8000 OMAP3530 評価キット」。Embest。2012年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月17日閲覧。
- ^ 「OpenSourceMID K7 MID」。OpenSourceMID 。 2012年2月17日閲覧。
- ^ 「TI OMAP3530 ARM Cortex A8 システム オン モジュール」。Phytec America, LLC。2011年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月17日閲覧。
- ^ 「CIP312 TI DM3730/OMAP3530 コンピュータインパッケージ」 TianyeIT LTD . 2012年2月17日閲覧。
- ^ 「Bookeen の Web サイトからの Odyssey の仕様」。
- ^ 「OMAP36XX ZIP ファイル」(PDF (ZIP ファイル内))。Texas Instruments。
- ^ 「LG LU3000 仕様」。Letsgomobile.org 。 2012年8月4日閲覧。
- ^ 「コンピュータモジュールは 1.5GHz、デュアルコア OMAP4460 SoCv を利用」。LinuxDevices.com。2012 年 9 月 3 日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ ab 「ドゥカティサブシステム - 紹介」。
- ^ 「OMAP4430 ZIPファイル」。
- ^ 「OMAP4460 パブリック TRM vE (pdf)」.
- ^ 「Texas Instruments、Windows 8向けマルチコア1.8GHz OMAP4470 ARMプロセッサを発表」Engadget、2011年6月2日。 2012年10月28日閲覧。
- ^ "私は SoC Intel で Google Glass を活用しました". 2014 年 12 月 5 日。
- ^ 「NVIDIA の Tegra 2 Take Two: アーキテクチャの詳細とデザインの勝利」 AnandTech 。2012 年 10 月 28 日閲覧。
- ^ 「TI Web サイトの OMAP44xx シリーズ」 Focus.ti.com 。2012年 10 月 28 日閲覧。
- ^ 「TI が 3D ビデオ向けに OMAP 4 を高速化」。2012 年 9 月 11 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「TI の OMAP 4 がスマートフォンと MID に 1080p サポートを提供」Engadget.com、2009 年 2 月 17 日。2012年 10 月 28 日閲覧。
- ^ 「Texas Instruments、ARMベースのOMAP 4 SOC、Blaze開発プラットフォームを発表」Engadget.com、2010年2月15日。 2012年10月28日閲覧。
- ^ 「TI、OMAP4470 と仕様を発表: PowerVR SGX544、1.8 GHz デュアル コア Cortex-A9」 AnandTech 。2012年 10 月 28 日閲覧。
- ^ ab 「Texas Instruments OMAP4470 CGPU 情報」。Vivantecorp.com。2013 年 2 月 17 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年 10 月 28 日閲覧。
- ^ Skipworth, Hunter (2011年3月23日). 「BlackberryがPlayBookの仕様と発売日を発表」The Telegraph . Telegraph Media Group . 2012年2月17日閲覧。
- ^ 「Droid Razr by Motorola、XT912」。MotoDev。Motorola Mobility。2012年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月17日閲覧。
- ^ 「OMAP4460/OMAP4430: OMAP 4 Cortex A9 システム オン モジュール」。Phytec America, LLC . 2012 年2 月 17 日閲覧。
- ^ 「CIP Ti OMAP4430/4460 Computer In Package」. STACKOFTUTS. 2022年2月17日. 2022年2月17日閲覧。
- ^ 「SmartQ Ten3 (T15)」 。 2012年9月13日閲覧。
- ^ Lee, Jay. 「Google+の投稿 by Jay Lee」。2013年4月26日閲覧。
- ^ 「Huawei Ascend D1 が FCC を訪問」。PhoneArena、FCC。2012 年 5 月 17 日。2012年7 月 7 日閲覧。
- ^ 「Huawei Ascend P1がFCCを訪問」。PhoneArena、FCC。2012年5月26日。 2012年7月7日閲覧。
- ^ 「PandaBoard ES 技術仕様」。PandaBoard。2012年2 月 17 日閲覧。
- ^ “VAR-SOM-OM44 CPU: TI OMAP4460”.バリサイト。2012 年2 月 17 日に取得。
- ^ Klug, Brian (2012 年 6 月 27 日)。「Google が Nexus Q を発表 - Google Play および YouTube 向けの音楽およびビデオ ストリーマー CPU: TI OMAP4460」。AnandTech。2012年6 月 27 日閲覧。
- ^ 「より速い馬だけではなく: TI の OMAP 5 プラットフォームが「モバイル」の概念を変革」。Texas Instruments。2011年 2 月 7 日。2011 年 2 月 11 日時点のオリジナルからアーカイブ。2011年 2月 9 日に取得
。OMAP 5 プロセッサは、2 つの ARM Cortex-A15 MPCore を活用しています [...] [また] 2 つの ARM Cortex-M4 プロセッサも含まれています [...]
- ^ 「OMAP5430」.テキサスインスツルメンツ.
- ^ 「Texas Instruments の OMAP 5 プラットフォームが注目を集める」(プレス リリース)。Texas Instruments。2012年 2 月 27 日。2012年 4 月27 日閲覧。
- ^ ab 「OMAP 5 モバイル アプリケーション プラットフォーム」(PDF) . Texas Instruments . 2012 年 4 月 27 日閲覧。
- ^ “V-R7000 / V-R7100 仕様”. カシオ計算機. 2018年1月11日閲覧。
- ^ 「ISEE - IGEPv5 OMAP5432」。2013年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「Texas Instruments OMAP5432 EVM / 開発ボード」。CNX-Software。2013 年 5 月 21 日。2013 年 7 月 9 日閲覧。
- ^ 「OMAP ファクトシート」(PDF) . Texas Instruments . 2020 年10 月 1 日閲覧。
- ^ 「TI ワイヤレスソリューションガイド 2008」(PDF) . Texas Instruments . 2020 年10 月 1 日閲覧。
外部リンク
- Linux OMAP メーリング リスト アーカイブ
- OMAP アプリケーション プロセッサ
- OMAP3ボード
- OMAP4ボード
- OMAPペディア
- OMAPワールド
