当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]Intel的联合创始人戈登·摩尔是半导体业界黄金定律“摩尔定律”的提出者,Intel公司50多年来也是这一定律最坚定的捍卫者。但是这几年来,Intel自己反而在制程工艺上掉队了,甚至被小兄弟AMD用7

Intel的联合创始人戈登·摩尔是半导体业界黄金定律“摩尔定律”的提出者,Intel公司50多年来也是这一定律最坚定的捍卫者。但是这几年来,Intel自己反而在制程工艺上掉队了,甚至被小兄弟AMD用7nm超越了,今年的场面一度十分尴尬。

不过AMD对工艺赶超Intel一事也很意外,而且他们很清楚地知道Intel公司会搞定眼前的困难的,CPU架构及工艺上绝不可能轻敌,Intel现在只是在进度上落后了,并不代表他们没技术。

日前Intel也给自己的2019年做了一个总结,其中多次提到了摩尔定律及自家的工艺进展。Intel指出2019年他们供应了更多的芯片以满足市场需求,其中10nm工艺的就有Ice Lake及Agilex FPGA两款产品进入了HVM大规模量产阶段。

此外,Intel还重申他们在未来会重新回到2年一个周期的工艺升级路线上来,7nm工艺将在2021年推出,目前进展顺利,而5nm工艺研发也已经开始,这些先进的工艺将使得晶体管越来越小,集成度更高。

不过Intel依然没有公布7nm及5nm工艺的具体细节,我们现在知道的是7nm会是Intel首个使用EUV光刻技术的工艺,2021年首发于7nm Xe架构的数据中心芯片Ponte Vecchio,至于5nm工艺的进度及技术就欠奉了。

对Intel来说,2021年倒是好期待,但是难题在于2020年,10nm芯片今年只是出货了面向移动市场的低功耗版Ice Lake,高性能版的桌面版、服务器版Ice Lake要到明年下半年,在这之前14nm处理器还要再维持一两代。

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