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下表描述了在 IoT 设备场景中部署时对 Qualcomm® 传感中枢(QSH)的影响:
功能启用或禁用影响描述
与操作系统和硬件无关不适用
  • 缩短开发时间。
  • 符合 QSH 标准的传感器可跨平台即插即用。
  • QSH 驱动程序或算法在各 Qualcomm® Snapdragon 平台之间保持兼容。
  • 通用 API。
本地内存中的传感器
  • 通过启用本地内存节省功耗。
  • 由于本地内存有限,此处只能容纳有限数量的传感器。
  • 使 QSH 能够以超低功耗模式运行,满足行业的低功耗要求。
  • 适用于后台用例,例如接近检测和手势识别。
正常模式下的传感器
  • 与 island 模式相比,可用内存更多,片上资源更多。
  • 由于更多片上资源处于活跃状态,功耗更高。
  • 可访问更大的主内存,从而可以集成更多传感器。
  • 支持计算密集型操作。
出厂校准
  • 提高传感器精度。
  • 默认情况下,此功能可用。
  • QSH 支持基于硬件的传感器的校准。
  • 校准使设备标准化以获得精确结果,从而确保传感器值与基线一致。
  • 重新校准可保持传感器精度,并针对随时间变化的灵敏度进行调整。
  • 有关更多信息,请参阅校准传感器
传感器配置的灵活性
  • 为物理传感器配置总线、电源轨、GPIO 和中断/轮询模式。
  • 默认情况下,此功能可用。
  • 更改传感器配置,例如串行总线类型、GPIO 和中断/轮询模式。
  • 传感器使用在 QSH 框架初始化期间解析的注册表文件进行配置。
  • 有关更多信息,请参阅配置传感器
基于软件或虚拟的传感器
  • 包括设备运动、活动和设备物理位置传感器。
  • 从一个或多个物理传感器采集数据并生成预期输出。
  • 这些传感器是一组软件算法。
  • 使用显著运动实现设备运动检测。
  • 使用线性加速度、重力、地磁旋转矢量和旋转矢量传感器支持设备定位和方向判断。
  • 计步器、步伐检测器和活动识别有助于识别用户活动。
  • 有关更多信息,请参阅基于软件的传感器
QSH 直接通道
  • 与 Qualcomm 消息接口(QMI)相比,延迟更低,性能更优。
  • QSH 直接通道是为高速应用设计的接口。它确保传感器数据以最小的延迟传输,这对于高速率应用至关重要,例如光学防抖(OIS)以及其他需要实时或近实时数据处理的相机传感器用例。
  • 由于对传感器数据的高效处理和快速访问,整体系统性能得到提升,使其适用于需要高速数据处理的应用。
  • 有关更多信息,请参阅QSH 直接通道 API