当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]我们总是希望自己的手机处理器能快一些,再快一些,但在半导体工厂工作的那些叔叔伯伯们却告诉我们不可能,因为我们的手机处理器发热已经快赶上几年前的暖手宝了,再继续下去温度迟早会媲美太阳表面。受限于人类的半

我们总是希望自己的手机处理器能快一些,再快一些,但在半导体工厂工作的那些叔叔伯伯们却告诉我们不可能,因为我们的手机处理器发热已经快赶上几年前的暖手宝了,再继续下去温度迟早会媲美太阳表面。
受限于人类的半导体制造工艺,现在手机里最强的ARM Cortex-A9处理器一般也就是运行在1.4GHz左右,再提升频率处理器发热量就无法适应手机内部狭小的环境了。不过,芯片代工商台积电 (TSMC)最近展示了新的28纳米半导体工艺制程技术,台积电表示,同样是ARM A9架构的处理器,用上28nm制程后那就是鸡犬升天,超到3.1GHz正常使用都毫无压力。
目前Nvidia的Tegra 3处理器(用于HTC One X)、高通的骁龙S4处理器(HTS One S等大量手机采用)、德州仪器的OMAP 4处理器(Galaxy Nexus用的就是它)等均由台积电代工生产,工艺的改进将会带来一大批直接受益者。
3.1Ghz看上去很棒是不?不过现实是残酷的,台积电的新工艺只是提升了处理器频率潜力,频率越高耗电越大是无解的。在现有手机电池技术得到黑 科技进化前大家笑笑就好了。事实上,台积电这次展示3.1Ghz A9最大的目的是向各芯片厂商展示实力,好让代工订单多多益善。毕竟,老对手Globalfoundries 2011年底就展示了28nm制程的A9处理器跑到2.5Ghz了,比对方多了半年时间,要是频率比不上人真的说不过去。
至于大家更关心下一代ARM A15架构的处理器什么时候上市,台积电目前没任何表示。但既然A9都能跑到3.1Ghz了,那么A15跑个1.8Ghz是没啥问题的,前提自然是电池能跟上去。
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
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