今年我在汇报工作时提到了 ARM Cortex-A35,随后查阅了相关资料,发现这颗 IP 核已经引领了近十年的 SOC 市场,几乎覆盖了市面上主流的 SOC 芯片。
我们可以先回顾一下 ARM Cortex 系列核心的发展脉络。

上图清晰地展示了从 ARMv7-A 到 ARMv8-A/ARMv9-A 的演进历程。尽管 A77、A78 乃至最新的 X 系列大核早已问世,但发布于 2015 年的 ARM Cortex-A35 依然活跃在众多 SOC 设计中,其持久生命力令人印象深刻。
我总结了一些主流采用 Cortex-A35 IP 核的 SOC 芯片:

从表格中可以看到,瑞芯微的 RK3308 等芯片直接采用了四核 A35 的设计。更重要的是,许多主流芯片采用了大核配小核的异构计算方案,例如大核使用 Cortex-A53,而小核则选用 Cortex-A35。这种组合方式充分说明了 A35 在能效比和面积优化上的优势,使其成为经久不衰的经典选择。
理解这种芯片设计的选择,离不开对计算机体系结构和底层原理的把握。即便如今 SOC 新品层出不穷,A35 凭借其极低的功耗和满足基本性能需求的特性,在物联网、智能音箱、嵌入式控制等对成本和功耗敏感的应用场景中,依然占据着不可替代的地位。

上图展示了一款典型的嵌入式开发板,这类设备往往是 A35 核心 SOC 的主要应用载体。其设计哲学是在有限的资源和功耗预算内实现可靠的功能,这正是 A35 的核心价值所在。通过研究这些经典的 IP 核与芯片设计,开发者可以更好地理解系统优化与设计原则。
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