当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]近三十年CPU的发展历程,大致可划分为三个时代:主频驱动时代、多核驱动时代以及初现端倪的架构驱动时代。三大时代如同三次工业革命,推动着CPU技术一次又一次飞跃。同时,三大时代之间并非相互区隔、完全独立,而是彼此之间存在着交错与融合。当不同时代的技术特征在某一时间点产生共振,强烈的化学反应如同“等到天黑的完美烟火”,炫丽绽放。那一刻,我们的感同身受就是时代和技术跃迁的写照。在这个过程中,英特尔与AMD的两强之争既是各个时代的主导者,也是各个时代本身的亲历者

近三十年CPU的发展历程,大致可划分为三个时代:主频驱动时代、多核驱动时代以及初现端倪的架构驱动时代。三大时代如同三次工业革命,推动着CPU技术一次又一次飞跃。同时,三大时代之间并非相互区隔、完全独立,而是彼此之间存在着交错与融合。当不同时代的技术特征在某一时间点产生共振,强烈的化学反应如同“等到天黑的完美烟火”,炫丽绽放。那一刻,我们的感同身受就是时代和技术跃迁的写照。在这个过程中,英特尔AMD的两强之争既是各个时代的主导者,也是各个时代本身的亲历者

在被AMD锐龙紧紧追赶的这五年里,摆在英特尔面前最为棘手的问题就是两个字——破局。英特尔现有制程工艺下,堆叠更多核心不是办不到,而是需要深入考量功耗、散热等现实问题。尤其是对于移动端平台来说更是如此,如果解决不好就会适得其反。因此,架构驱动时代伴随着特殊的封装工艺,以及英特尔12代酷睿的出现,开始崭露头角。

在移动市场,英特尔的 x86 架构输给了 ARM,随后英特尔试图用 atom 处理器反击,却把筹码赌在了昙花一现的上网本市场,之后搭载于手机,依然表现平淡。同时,面对英伟达的 AI 领域的渗透,英特尔曾寄希望于通过收购 Nervana 公司,从而在人工智能领域超车英伟达。但经过三年开发,英特尔才意识到产品在成本与通用性上的问题,只能转头再收购一家公司重新开始。

罗伯特 · 斯万上任之后,面对创新业务过多的欠账,英特尔开始 " 忍痛割爱 ",一连串非核心业务被先后剥离:2019 年,英特尔将 4G/5G 基带业务连同 2200 名员工一起打包卖给了苹果;两年后,英特尔宣布关闭旗下的深度摄像头业务——尽管他们已是该赛道的龙头;今年 7 月,9000 台曾在奥运会和超级碗表演过灯光秀的英特尔无人机,又成功被马斯克兄弟拍下。

据外媒VideoCardz报导,英特尔即将在2023 年推出代号Meteor Lake 系列处理器将是具备最大变革的一款处理器。除了会使用新的Intel 4 制程之外,同时采用了Chiplet设计,可以搭配不同制程节点的芯片进行堆叠,再使用EMIB 技术互联和Foveros 封装技术来封装,使得相关性能能够大幅度提升。

据介绍,英特尔Meteor Lake 系列处理器的性能核心(Performance Core)将采用Redwood Cove 架构,以取代目前的Golden Cove 架构。至于,能效核心(Efficient Core)则会改用Crestmont 架构,替换掉当前的Gracemont 架构。

今年2 月,欧盟委员会公布了备受关切的《欧洲芯片法案》,计划针对新一代芯片工厂投资430 亿欧元(约合490 亿美元),目的提升欧盟在全球的芯片生产占有率。这是一项多年时间的大规模投资计划。目标是到2030 年将欧盟的芯片产能,能从目前占全球的10%,提高到20% 的规模。

而为了争取《欧洲芯片法案》的资金补助,2022 年3 月,英特尔宣布在未来十年内将针对半导体生态圈的各环节,在欧盟投资高达800 亿欧元。投资范围涵盖芯片的研发、制造,以及先进的封装技术。该计划的第一阶段投资包括,在德国投资170 亿欧元建立一座大型先进制程半导体晶圆厂,在法国兴建一个新的研发和设计中心,另外在爱尔兰、意大利、波兰和西班牙投资研发、制造和代工服务。

据Theregister报道,英特尔宣布已与 IPValue Management Group 签订协议,将其近5000 项专利转让给该集团旗下一家新成立的公司——Tahoe Research Limited,该公司将寻求将这些专利许可给第三方。

据IPValue的知识产权经理表示,新协议扩展了公司与英特尔的原有许可安排,并将进一步的专利组合纳入其职权范围。据介绍,该专利组合包括与英特尔发明相关的专利,涵盖了如“微处理器、逻辑设备、计算系统、内存以及存储、连接和通信、封装、半导体架构和设计以及半导体制造”等广泛的领域。

在半导体芯片领域披荆斩棘半个多世纪的英特尔无疑是敏锐的,异构混合架构适时出现,正是英特尔“破局”的关键,是一次现在与未来的双向奔赴,也是让CPU发展历程步入全新的架构驱动时代的导火线。当新老时代的交融再次共振,引线熄灭之后,新一轮的花火将在夜空绽放。

声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭