完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 摩爾定律
摩爾定律是由英特爾(Intel)創(chuàng)始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)提出來的。其內(nèi)容為:當(dāng)價(jià)格不變時(shí),集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔18-24個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將提升一倍。
文章:624個(gè) 瀏覽:79799次 帖子:24個(gè)
半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的定律:摩爾定律!
有人猜測(cè)芯片密度可能會(huì)超過摩爾定律的預(yù)測(cè)。佐治亞理工學(xué)院的微系統(tǒng)封裝研究指出,2004年每平方厘米約有50個(gè)組件,到2020年,組件密度將攀升至每平方厘...
2023-10-08 標(biāo)簽:摩爾定律晶體管半導(dǎo)體行業(yè) 2187 0
一旦網(wǎng)絡(luò)巨頭在其遍布其全球數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)中部署大規(guī)模的定制芯片,這意味著它會(huì)買入數(shù)十十萬乃至百萬計(jì)的芯片。如果每個(gè)芯片能提高幾瓦的效率,那么整體效率提...
2019-08-30 標(biāo)簽:芯片摩爾定律網(wǎng)絡(luò) 2186 0
?淺析片上網(wǎng)絡(luò)(NoC)技術(shù)的發(fā)展及其給高端FPGA帶來的優(yōu)勢(shì)
在摩爾定律的推動(dòng)下,集成電路工藝取得了高速發(fā)展,單位面積上的晶體管數(shù)量不斷增加。
2024-04-02 標(biāo)簽:FPGA摩爾定律數(shù)據(jù)傳輸 2106 0
光照條件的設(shè)置、掩模版設(shè)計(jì)以及光刻膠工藝等因素對(duì)分辨率的影響都反映在k?因子中,k?因子也常被用于評(píng)估光刻工藝的難度,ASML認(rèn)為其物理極限在0.25,...
摩爾定律:我這一輩子,見證了電子產(chǎn)業(yè)的崛起
在本文的上篇中我們將回到上世紀(jì)60年代,看看摩爾是在什么樣的時(shí)代背景與實(shí)踐中提出了摩爾定律,發(fā)現(xiàn)摩爾定律中不被重視的另一面。##當(dāng)我們回顧摩爾這篇重要的...
2015-04-09 標(biāo)簽:摩爾定律電子產(chǎn)業(yè) 2068 0
光源掩模協(xié)同優(yōu)化的原理與應(yīng)用
由于SMO優(yōu)化的結(jié)果是要應(yīng)用到整塊芯片上去的,而對(duì)所有的圖形進(jìn)行SMO是極為耗時(shí)的,因此,我們需要使用關(guān)鍵圖形篩選技術(shù)提前將重復(fù)或者冗余的圖形剔除,以保...
什么是先進(jìn)封裝/Chiple?先進(jìn)封裝Chiplet優(yōu)劣分析
Chiplet即小芯片之意,指在晶圓端將原本一顆“大”芯片(Die)拆解成幾個(gè)“小”芯片(Die),因單個(gè)拆解后的“小”芯片在功能上是不完整的,需通過封...
2023-05-15 標(biāo)簽:摩爾定律半導(dǎo)體制程chiplet 1963 0
AMD硅芯片設(shè)計(jì)中112G PAM4串?dāng)_優(yōu)化分析
在當(dāng)前高速設(shè)計(jì)中,主流的還是PAM4的設(shè)計(jì),包括當(dāng)前的56G,112G以及接下來的224G依然還是這樣。突破摩爾定律2.5D和3D芯片的設(shè)計(jì)又給高密度高...
2024-03-11 標(biāo)簽:amd摩爾定律芯片設(shè)計(jì) 1944 0
量子計(jì)算技術(shù)的研究現(xiàn)狀 量子計(jì)算機(jī)的工作原理
1900年 Max Planck 提出“量子”概念,宣告了“量子”時(shí)代的誕生??茖W(xué)家發(fā)現(xiàn),微觀粒子有著與宏觀世界的物理客體完全不同的特性。宏觀世界的物理...
埃米是一種非常小的度量單位,相當(dāng)于一米的百億分之一。它通常用于表示原子和分子的尺寸。
電子通信領(lǐng)域這些常見的定律:庫梅定律 vs 摩爾定律
英特爾(Intel)創(chuàng)始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)提出摩爾定律:當(dāng)價(jià)格不變時(shí),集成電路上可容納的元器件的數(shù)目,約每隔18-24個(gè)月便會(huì)...
2022-09-08 標(biāo)簽:摩爾定律單芯片物聯(lián)網(wǎng) 1891 0
Chiplet無法規(guī)?;涞氐闹饕夹g(shù)難點(diǎn)
隨著 AI、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等應(yīng)用場(chǎng)景的爆發(fā),對(duì)算力的需求更加旺盛, 芯片的性能要求也在不斷提高,業(yè)界芯片的制造工藝從 28nm 向 7nm 以 下發(fā)展,TSM...
不管通信還是機(jī)器學(xué)習(xí)、加密解密,算法都是很復(fù)雜的,如果試圖用 FPGA 完全取代 CPU,勢(shì)必會(huì)帶來 FPGA 邏輯資源極大的浪費(fèi),也會(huì)提高 FPGA ...
四甲基氫氧化銨水溶液濕蝕刻中AlGaN/AlN摩爾分?jǐn)?shù)關(guān)系
在本文中,我們?cè)敿?xì)研究了AlGaN的濕法刻蝕特性。特別地,我們研究了m面刻面形成和AlN摩爾分?jǐn)?shù)對(duì)蝕刻速率的依賴關(guān)系。我們還研究了氮化鋁摩爾分?jǐn)?shù)差異較大...
什么是超導(dǎo)數(shù)字集成電路呢?超導(dǎo)數(shù)字集成電路的基本知識(shí)
隨著摩爾定律的終結(jié),后摩爾時(shí)代的國際競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈,面對(duì)功耗和速度的雙重挑戰(zhàn),各國都在積極探索新路線、部署新方案。超導(dǎo)數(shù)字電路,因?yàn)橛型瑫r(shí)跨越速度和功...
2022-12-22 標(biāo)簽:集成電路摩爾定律電子計(jì)算機(jī) 1671 0
硅光(SiliconPhotonics)技術(shù)是指用成熟的硅基工藝,在硅基底上直接蝕刻或集成電芯片、調(diào)制器、探測(cè)器、光柵耦合器、光波導(dǎo)、合分波器、環(huán)形器等器件。
半導(dǎo)體芯片摩爾定律的未來之路 微處理量子計(jì)算機(jī)的基本原理
量子計(jì)算機(jī)利用量子疊加和量子糾纏來對(duì)信息執(zhí)行編碼、邏輯運(yùn)算、存儲(chǔ)及處理,其最核心的是來自于量子的相干性(coherence),這個(gè)是物理層面上的,經(jīng)典的...
2022-08-04 標(biāo)簽:摩爾定律量子計(jì)算半導(dǎo)體芯片 1603 0
摩爾定律被稱為“半導(dǎo)體行業(yè)的傳奇定律”,它不僅揭示了信息技術(shù)進(jìn)步的速度,更在接下來的半個(gè)世紀(jì)中,猶如一只無形大手般推動(dòng)了整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的變革。
全球半導(dǎo)體芯片巨廠布局Chiplet技術(shù)
Chiplet 芯片一般采用先進(jìn)的封裝工藝,將小芯片組合代替形成一個(gè)大的單片芯片。利用小芯片(具有相對(duì)低的面積開銷)的低工藝和高良率可以獲得有效降低成本開銷。
半導(dǎo)體先進(jìn)封裝Wafer技術(shù)的深度解析
摩爾定律是由英特爾創(chuàng)始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)提出來的。其內(nèi)容為;集成電路上可容納的品體管數(shù)目,約每隔18個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |