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電子發(fā)燒友網(wǎng)>市場分析>20nm以后的下一步:摩爾定律該減速了!

20nm以后的下一步:摩爾定律該減速了!

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2024-01-29 11:05:03380

摩爾定律的終結(jié):芯片產(chǎn)業(yè)的下一個勝者法則是什么?

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英特爾CEO基辛格:摩爾定律放緩,仍能制造萬億晶體

帕特·基辛格進(jìn)一步預(yù)測,盡管摩爾定律顯著放緩,到2030年英特爾依然可以生產(chǎn)出包含1萬億個晶體管的芯片。這將主要依靠新 RibbonFET晶體管、PowerVIA電源傳輸、下一代工藝節(jié)點以及3D芯片堆疊等技術(shù)實現(xiàn)。目前單個封裝的最大芯片含有約1000億個晶體管。
2023-12-26 15:07:37312

英特爾CEO基辛格:摩爾定律仍具生命力,且仍在推動創(chuàng)新

摩爾定律概念最早由英特爾聯(lián)合創(chuàng)始人戈登·摩爾在1970年提出,明確指出芯片晶體管數(shù)量每兩年翻一番。得益于新節(jié)點密度提升及大規(guī)模生產(chǎn)芯片的能力。
2023-12-25 14:54:14227

摩爾定律時代,Chiplet落地進(jìn)展和重點企業(yè)布局

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減速電機選型指南

減速電機選型指南: 為了選到最合適的減速電機,有必要了解該減速電機所驅(qū)動機器的詳盡技術(shù)特性,就必須確定個使用系數(shù)fB。 使用系數(shù)fB。 減速電機的選用首先應(yīng)確定以下技術(shù)參數(shù):每天工作小時
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英特爾推進(jìn)摩爾定律 芯片背面供電

洞見分析
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英特爾展示下一代晶體管微縮技術(shù)突破,將用于未來制程節(jié)點

在IEDM 2023上,英特爾展示了結(jié)合背面供電和直接背面觸點的3D堆疊CMOS晶體管,這些開創(chuàng)性的技術(shù)進(jìn)展將繼續(xù)推進(jìn)摩爾定律。
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“超越摩爾”新進(jìn)展,2023 SITRI DAY發(fā)布“MEMS標(biāo)準(zhǔn)工藝模塊”和“90nm硅光集成工藝”

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)隨著摩爾定律的進(jìn)一步發(fā)展,近些年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界一直都在探尋新路徑,以求在芯片設(shè)計上繼續(xù)保持高效、高速的發(fā)展。在后摩爾定律時代,“超越摩爾”(More than Moore
2023-12-06 01:04:001203

應(yīng)對傳統(tǒng)摩爾定律微縮挑戰(zhàn)需要芯片布線和集成的新方法

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2023-12-05 15:32:50299

半導(dǎo)體,要進(jìn)入1nm以下時代了

回顧大規(guī)模集成電路(LSI)的歷史,英特爾在1971年推出的「Intel 4004」成為起點。當(dāng)時的線寬為10微米左右,換算成納米是1萬納米。從那時起,按照半導(dǎo)體晶片單位面積的性能在約2年內(nèi)翻一番的「摩爾定律」不斷實現(xiàn)微細(xì)化。
2023-12-04 17:48:52638

什么是摩爾定律,“摩爾定律2.0”從2D微型化到3D堆疊

在3D實現(xiàn)方面,存儲器比邏輯更早進(jìn)入實用階段。NAND閃存率先邁向3D 。隨著目前量產(chǎn)的20-15nm工藝,所有公司都放棄了小型化,轉(zhuǎn)而轉(zhuǎn)向存儲單元的三維堆疊,以提高每芯片面積的位密度。它被稱為“ 3D(三維)NAND ” 。
2023-12-02 16:38:40786

奇異摩爾與潤欣科技加深戰(zhàn)略合作開創(chuàng)Chiplet及互聯(lián)芯粒未來

模式的創(chuàng)新,就多種 Chiplet 互聯(lián)產(chǎn)品和互聯(lián)芯粒的應(yīng)用領(lǐng)域拓展合作空間。 在摩爾定律持續(xù)放緩與最大化計算資源需求的矛盾下,Chiplet 已成為當(dāng)今克服摩爾定律與硅物理極限挑戰(zhàn)的核心戰(zhàn)術(shù)。Chiplet 作為一種互連技術(shù),其核心是對?SoC 架構(gòu)進(jìn)行拆分重組,將主要功能單元轉(zhuǎn)變?yōu)楠毩?/div>
2023-11-30 11:06:231422

OP1177模型在TINA-TI新建宏從庫中加載外形不成功怎么解決?

在ADI官網(wǎng)上下載OP1177的cir模型文件,在TINA-TI仿真軟件中將cir文件轉(zhuǎn)為TSM文件,在選擇從庫中加載外形時,點擊下一步沒反應(yīng),而選擇自動加載外形能生成TSM文件,但此時搭建的模型是矩形的,沒有運放的樣子。
2023-11-27 07:53:20

ADCMP601比較器SPICE模型仿真報錯怎么解決?

我用multisim13.0 進(jìn)行仿真,在創(chuàng)建元器件的第5,加載從官網(wǎng)上下載的cir文件時遇到問題,提示如下: 因為這個錯誤導(dǎo)致無法“下一步”。換用multisim11倒是可以創(chuàng)建成功,但是仿真時直接報錯,而且提示大堆“max”、“min”未定義。懷疑是cir文件本身的問題,求解答,謝謝??!
2023-11-23 08:04:10

詳細(xì)解讀7nm制程,看半導(dǎo)體巨頭如何拼了老命為摩爾定律延壽

Tick-Tock,是Intel的芯片技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略模式,在半導(dǎo)體工藝和核心架構(gòu)這兩條道路上交替提升。半導(dǎo)體工藝領(lǐng)域也有類似的形式存在,在14nm/16nm節(jié)點之前,半導(dǎo)體工藝在相當(dāng)長的歷史時期里有著“整代”和“半代”的差別。
2023-11-16 11:52:25963

摩爾定律失效#計算機

計算機軟件網(wǎng)絡(luò)
未來加油dz發(fā)布于 2023-11-15 18:12:55

摩爾定律失效#計算機

互聯(lián)網(wǎng)計算機
未來加油dz發(fā)布于 2023-11-14 17:24:16

奇異摩爾祝俊東:Chiplet和網(wǎng)絡(luò)加速 互聯(lián)時代兩大關(guān)鍵技術(shù)

科技的迭代如同多米諾骨牌,每一次重大技術(shù)突破,總是伴隨著系列瓶頸與機遇的連鎖反應(yīng)。近些年,在半導(dǎo)體行業(yè),隨著算力需求與摩爾定律增長的鴻溝加劇,技術(shù)突破所帶來的影響也愈發(fā)顯著。Chiplet 作為一種
2023-11-14 09:26:25473

淺議本土chiplet的發(fā)展路線

摩爾定律”到底死沒死,是近10年來不斷被提起的一個話題。不斷有消息宣稱“摩爾定律”已死,但又不斷有專家出來辟謠說“摩爾定律”還活著,還在不斷的延續(xù)。一時間仿佛“摩爾定律”化身為薛定諤的貓,處于“又生又死”的狀態(tài)。
2023-11-08 17:49:17928

摩爾定律不會死去!這項技術(shù)將成為摩爾定律的拐點

因此,可以看出,為了延續(xù)摩爾定律,專家絞盡腦汁想盡各種辦法,包括改變半導(dǎo)體材料、改變整體結(jié)構(gòu)、引入新的工藝。但不可否認(rèn)的是,摩爾定律在近幾年逐漸放緩。10nm、7nm、5nm……芯片制程節(jié)點越來越先進(jìn),芯片物理瓶頸也越來越難克服。
2023-11-03 16:09:12263

封裝技術(shù)是如何發(fā)展的?封裝互連技術(shù)對晶體管的影響

摩爾定律到底是什么,封裝技術(shù)和摩爾定律到底有什么關(guān)系?1965年起初,戈登·摩爾表示集成電路上可容納的元器件數(shù)量約18個月便會增加一倍,后在1975年將這一定律修改為單位面積芯片上的晶體管數(shù)量每兩年能實現(xiàn)翻番。
2023-11-03 16:07:43157

超越摩爾定律下一代芯片如何創(chuàng)新?

摩爾定律,下一代芯片要具有更高的性能、更低的功耗、更多的功能、更廣的應(yīng)用等特點。下一代芯片是信息產(chǎn)業(yè)的核心和驅(qū)動力,也是人類社會的創(chuàng)新和進(jìn)步的源泉。其創(chuàng)新主要涉及到
2023-11-03 08:28:25439

摩爾定律的終結(jié)真的要來了嗎

仍然正確的預(yù)測,也就是大家所熟知的“摩爾定律”,但同時也提醒人們,這一定律的延續(xù)正日益困難,且成本不斷攀升。
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請問如何進(jìn)一步減小DTC控制系統(tǒng)的轉(zhuǎn)矩脈動?

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2023-10-18 06:53:31

一種片內(nèi)溫度傳感器的集成設(shè)計與實現(xiàn)方案

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STM8在待機模式如何進(jìn)一步降低功耗?

有什么方法可以進(jìn)一步降低待機模式的功耗
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半導(dǎo)體芯片晶體管具體如何縮小

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2023-10-10 15:07:41666

半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的定律摩爾定律!

有人猜測芯片密度可能會超過摩爾定律的預(yù)測。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個組件,到2020年,組件密度將攀升至每平方厘米約100萬個組件。
2023-10-08 15:54:32566

彎道超車的Chiplet與先進(jìn)封裝有什么關(guān)聯(lián)呢?

Chiplet也稱芯粒,通俗來說Chiplet模式是在摩爾定律趨緩下的半導(dǎo)體工藝發(fā)展方向之一,是將不同功能芯片裸片的拼搭
2023-09-28 11:43:07653

步進(jìn)電機怎么精確控制轉(zhuǎn)角,細(xì)分以后怎么計算距角?

步進(jìn)電機怎么精確控制轉(zhuǎn)角,細(xì)分以后怎么計算距角?直接計算脈沖的個數(shù)和頻率嗎?
2023-09-27 07:35:36

英特爾推出玻璃基板計劃:重新定義芯片封裝,推動摩爾定律進(jìn)步

”,并稱這將重新定義芯片封裝的邊界,能夠為數(shù)據(jù)中心、人工智能和圖形構(gòu)建提供改變游戲規(guī)則的解決方案,推動摩爾定律進(jìn)步。該公司表示,將于本十年晚些時候使用玻璃基板進(jìn)行先進(jìn)封裝。 1971年,英特爾的第一款微處理器擁有2300個晶體管
2023-09-20 08:46:59521

行星減速機是如何搭配伺服電機的?

行星減速機是一種用途廣泛的工業(yè)產(chǎn)品,該減速機體積小、重量輕,承載能力高,使用壽命長、運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低。
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請問在將壓縮包壓到tpu-nnct這一步中,如何知道版本與哈希值?

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2023-09-09 19:01:59

臺灣APEX精銳廣用減速機AB系列 減速比單級1:10雙級1:100

臺灣APEX精銳廣用減速機AB系列適用于連續(xù)或周期性,提供14Nm至2000Nm的版本??梢赃x擇在單級變速器中從1:10到兩級中的1:100的減速比。齒輪非常精確。apex減速機單級的最大角間隙為5弧分,雙級減速機的最大角間距為7弧分。
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請問有沒nm1200,低壓風(fēng)機類驅(qū)動器的方案或者示例? 第一步想先做無感方波, 后面熟悉,再看看無感foc,
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1后摩爾時代,先進(jìn)封裝成為提升芯片性能重要解法1.1摩爾定律放緩,先進(jìn)封裝日益成為提升芯片性能重要手段隨著摩爾定律放緩,芯片特征尺寸接近物理極限,先進(jìn)封裝成為提升芯片性能,延續(xù)摩爾定律的重要手段
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2023-08-28 17:08:28

浸沒式光刻,拯救摩爾定律

2000年代初,芯片行業(yè)一直致力于從193納米氟化氬(ArF)光源光刻技術(shù)過渡到157納米氟(F 2 )光源光刻技術(shù)。
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新思科技CEO Aart de Geus:SysMoore時代,Multi-Die系統(tǒng)將重塑半導(dǎo)體未來

數(shù)十年來,在摩爾定律的影響下,半導(dǎo)體公司每隔兩年,就會將集成電路(IC)上容納的晶體管數(shù)量增加一倍。隨著摩爾定律的放緩,SoC的器件微縮也明顯放慢了腳步,而更新、更復(fù)雜的工藝節(jié)點成本卻持續(xù)穩(wěn)步上升
2023-08-14 18:20:06565

摩爾定律為什么會消亡?摩爾定律是如何消亡的?

雖然摩爾定律的消亡是一個日益嚴(yán)重的問題,但每年都會有關(guān)鍵參與者的創(chuàng)新。
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摩爾精英封測協(xié)同解決方案 力推SiP/FCBGA封裝

市場對更高性能、更小尺寸、更低能耗的需求從不止步,然而,隨著摩爾定律放緩和先進(jìn)工藝成本攀升,僅靠制程迭代帶來的性能增益有限,需要系統(tǒng)級的優(yōu)化。
2023-08-10 17:29:44744

【觸覺智能 Purple Pi OH 開發(fā)板體驗】40PIN接口的GPIO測試以及下一步的適配計劃

個帖子的問題搞定,ubuntu燒錄好,老規(guī)矩adb進(jìn)去先看下資源 再看下CPU 按照手冊,先測試下GPIO,可以看到初始電平為低 用杜邦線拉高,再看下 可以見到成功的被拉高了,后面APP可以通過IO來適配我的其他傳感器的信號下一步準(zhǔn)備適配我這個433的開門傳感器,敬請期待
2023-08-08 22:36:37

AMD的下一步是什么?

LisaSu在與分析師的電話會議上表示,到2027年,數(shù)據(jù)中心的人工智能加速器市場可能會超過1500億美元。她表示,上個季度,客戶與AMD人工智能產(chǎn)品的“參與度”增加了7倍以上,因為客戶準(zhǔn)備加強他們的基礎(chǔ)設(shè)施。她表示:“雖然我們?nèi)蕴幱谌斯ぶ悄苄聲r代的早期階段,但很明顯,人工智能為AMD帶來了數(shù)十億美元的增長機會?!?/div>
2023-08-07 16:39:52465

什么是摩爾定律?

摩爾定律是近半個世紀(jì)以來,指導(dǎo)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的基石。它不僅是技術(shù)進(jìn)步的預(yù)言,更是科技領(lǐng)域中持續(xù)創(chuàng)新的見證。要完全理解摩爾定律的影響和意義,首先必須了解它的起源、內(nèi)容及其對整個信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的深遠(yuǎn)影響。
2023-08-05 09:36:103332

工藝制程是什么意思 7nm5nm是什么意思

如果工藝制程繼續(xù)按照摩爾定律所說的以指數(shù)級的速度縮小特征尺寸,會遇到兩個阻礙,首先是經(jīng)濟(jì)學(xué)的阻礙,其次是物理學(xué)的阻礙。 經(jīng)濟(jì)學(xué)的阻礙是,隨著特征尺寸縮小,由于工藝的復(fù)雜性設(shè)計規(guī)則的復(fù)雜度迅速增大,導(dǎo)致芯片的成本迅速上升。
2023-07-31 10:41:15710

AIGC的下一步,把詩情畫意換成錢

AIGC
腦極體發(fā)布于 2023-07-18 23:58:48

【芯聞時譯】擴(kuò)展摩爾定律

來源:半導(dǎo)體芯科技編譯 CEA-Leti和英特爾宣布了一項聯(lián)合研究項目,旨在開發(fā)二維過渡金屬硫化合物(2D TMD)在300mm晶圓上的層轉(zhuǎn)移技術(shù),目標(biāo)是將摩爾定律擴(kuò)展到2030年以后。 2D
2023-07-18 17:25:15265

超越摩爾定律:封測行業(yè)在集成電路發(fā)展中的關(guān)鍵角色

在過去的幾十年中,集成電路(IC)的發(fā)展進(jìn)步近乎神奇,推動著科技領(lǐng)域的諸多創(chuàng)新。其中,摩爾定律在這一發(fā)展中起到了重要的推動作用,尤其是在半導(dǎo)體行業(yè)。
2023-07-10 10:26:15431

一文了解精密減速器RV?進(jìn)化歷史

該減速機構(gòu)為了能夠應(yīng)對建筑機械嚴(yán)苛的工作環(huán)境,以耐久性為主要設(shè)計特點,通過針齒輪的內(nèi)齒和擺線齒輪的外齒嚙合,構(gòu)成了具有同時嚙合齒數(shù)多、耐沖擊性強的偏心擺動型減速機構(gòu)。
2023-07-03 15:47:311071

微軟將電子與光子技術(shù)結(jié)合,推出突破性計算機模型迭代機

根據(jù)資料可知,摩爾定律是英特爾公司創(chuàng)始人之一戈登·摩爾在上個世紀(jì)提出的概念,指的是集成電路上能容納的晶體管數(shù)目約每兩年翻一番。不過隨著晶體管尺寸越來越小,摩爾定律面臨著極限。
2023-06-29 09:37:48242

AI助力Chiplet發(fā)展

摩爾定律正在逐步放緩。隨著工藝制程節(jié)點繼續(xù)向著更小的 5nm、3nm 甚至埃米級別推進(jìn),半 導(dǎo)體工藝制程已經(jīng)越來越逼近物理極限,不僅推進(jìn)的難度越來越高,所需要付出的代價也越 來越大。
2023-06-21 11:25:00617

集成電路發(fā)展突破口——集成系統(tǒng)

摩爾定律已面臨物理、技術(shù)與成本極限的多重挑戰(zhàn),集成電路在沿著摩爾定律預(yù)測的尺寸縮小路徑艱難發(fā)展的同時,亟需開辟新的方向。
2023-06-20 09:19:09406

全球首個符合ASIL-D的車規(guī)級Chiplet D2D互連IP流片

隨著摩爾定律放緩,Chiplet SoC近年來被視為后摩爾時代推動下一代芯片革新的關(guān)鍵技術(shù)。
2023-06-15 14:07:40250

摩爾定律時代新賽道—硅光子芯片技術(shù)

縱觀芯片發(fā)展的歷史,總是離不開一個人們耳熟能詳?shù)母拍?——“摩爾定律”。
2023-06-15 10:23:43791

愛“拼”才會贏:Multi-Die如何引領(lǐng)后摩爾時代的創(chuàng)新?

摩爾定律逼近極限,傳統(tǒng)的單片半導(dǎo)體器件已不再能夠滿足某些計算密集型、工作負(fù)載重的應(yīng)用程序的性能或功能需求。如何進(jìn)一步有效提高芯片性能同時把成本控制在設(shè)計公司可承受的范圍內(nèi),成為了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈一致的難題。 對此,新思科
2023-06-12 17:45:03220

摩爾定律失效#計算機文化

計算機智慧辦公
未來加油dz發(fā)布于 2023-06-07 17:26:51

請教大神,根據(jù)GIT上SDK配置指導(dǎo),最后一步構(gòu)建HELLO_WORD出現(xiàn)失敗的原因

我根據(jù)HPM_SDK的說明文檔,在WINDOWS下一步一步執(zhí)行里面的操作,最后嘗試“4. 為Ninja-build產(chǎn)生構(gòu)建文件:”失幾,提示截圖如下: 哪位大神指導(dǎo)下這是什么問題,是哪一步出錯了嗎?
2023-06-06 22:15:24

晶圓鍵合是否可以超越摩爾定律?

晶圓鍵合是半導(dǎo)體行業(yè)的“嫁接”技術(shù),通過化學(xué)和物理作用將兩塊已鏡面拋光的晶片緊密地結(jié)合起來,進(jìn)而提升器件性能和功能,降低系統(tǒng)功耗、尺寸與制造成本。
2023-06-02 16:45:04310

《麻省理工科技評論》:38%的半導(dǎo)體公司將采用Multi-Die系統(tǒng)

半個世紀(jì)以來,摩爾定律預(yù)測的指數(shù)效應(yīng)對半導(dǎo)體行業(yè)、半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域的各種行業(yè),乃至整個世界都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。 我們可以借用一個類比來幫助理解它的影響。 2015年,摩爾定律誕生50周年之際,《科學(xué)
2023-05-31 03:40:01292

摩爾定律時代局勢大變 臺積電公布2nm后的發(fā)展路徑圖

今年下半年,臺積電將開始用3nm制程為蘋果制造芯片,接下來2nm制程也將在2025年推出。但隨著半導(dǎo)體線寬微縮越來越逼進(jìn)物理極限,臺積電還能繼續(xù)維持高速成長,甩開對手嗎?
2023-05-30 12:47:361038

UCIe為后摩爾時代帶來什么?

隨著摩爾定律的失效,芯片集成度的提高遇到了困難。英特爾(Intel)創(chuàng)始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)于上世紀(jì)60年代提出,芯片集成度每18-24個月就會翻一番,性能也會提升一倍
2023-05-29 11:06:38369

從Chiplet看半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

摩爾定律” 發(fā)展陷入瓶頸, 集成電路進(jìn)入后摩爾時代。 從 1987 年的1um 制程至 2015年的14nm制程, 集成電路制程迭代大致符合“ 摩爾定律” 的規(guī)律。但自 2015 年以來,集成電路先進(jìn)制程的發(fā)展開始放緩,7nm、 5nm、3nm 制程的量產(chǎn)進(jìn)度均落后于預(yù)期。
2023-05-25 16:44:531158

HUAWEI專利-減速器、動力總成及車輛介紹

(57)摘要 本申請實施例提供一種減速器、動力總成及 車輛,該減速器可以應(yīng)用于電動車/電動車輛、純 電動車輛、混合動力車輛、增程式電動車輛、插電 式混合動力車輛、新能源車輛等,該減速器通過 取消同步
2023-05-22 09:33:37515

摩爾定律已過時?誰還能撐起芯片的天下?

聲稱:摩爾定律已死。 摩爾定律簡單來說是一個著名的經(jīng)驗規(guī)律,即每18-24個月里,集成電路柵可容納的晶體管數(shù)量將翻倍因此,同時成本也將下降一半。該定律已持續(xù)幾十年,但隨著新工藝節(jié)點的不斷推出,工藝制程也在一步步向著物理極限逼近,實現(xiàn)摩爾定律越來越困難。
2023-05-18 11:04:42370

摩爾定律“續(xù)命”,Chiplets技術(shù)能行嗎

Chiplet也稱為“小芯片”或“芯?!?,它是一種功能電路塊,包括可重復(fù)使用的IP塊。出于成本和良率等考慮,一個功能豐富且面積較大的芯片裸片(die)可以被拆分成多個小芯片,這些預(yù)先生產(chǎn)好的、能實現(xiàn)特定功能的小芯片組合在一起,借助先進(jìn)的集成技術(shù)(比如3D封裝)被集成封裝在一起即可組成一個系統(tǒng)芯片。
2023-05-18 09:17:57925

索雷技術(shù)在線修復(fù)定徑減速機軸承座磨損

該減速機為企業(yè)軋機上使用的大型減速機,使用已經(jīng)7年時間,長期的使用導(dǎo)致減速機每個軸承座出現(xiàn)不同程度的磨損,單邊磨損量0.1mm-1mm不等,嚴(yán)重影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。該減速機屬于低轉(zhuǎn)速,大負(fù)載的運行
2023-05-15 17:17:320

先進(jìn)封裝之芯片熱壓鍵合技術(shù)

回顧過去五六十年,先進(jìn)邏輯芯片性能基本按照摩爾定律來提升。提升的主要動力來自三極管數(shù)量的增加來實現(xiàn),而單個三極管性能的提高對維護(hù)摩爾定律只是起到輔佐的作用。隨著SOC的尺寸逐步逼近光罩孔極限尺寸
2023-05-11 10:24:38613

步進(jìn)電機接收低到高電平走一步,如果是從高到低呢?也會轉(zhuǎn)一步嗎?

步進(jìn)電機接收低到高電平走一步,如果是從高到低呢?也會轉(zhuǎn)一步嗎?
2023-05-10 15:07:47

先進(jìn)封裝之芯片熱壓鍵合技術(shù)

先進(jìn)邏輯芯片性能基本按照摩爾定律來提升。提升的主要動力來自三極管數(shù)量的增加來實現(xiàn),而單個三極管性能的提高對維護(hù)摩爾定律只是起到輔佐的作用。
2023-05-08 10:22:38385

華為找尋科技秋天里的春光

香農(nóng)極限與摩爾定律,既是瓶頸,也是大門
2023-04-20 09:19:26774

先進(jìn)封裝之芯片熱壓鍵合簡介

回顧過去五六十年,先進(jìn)邏輯芯片性能基本按照摩爾定律來提升。 提升的主要動力來自三極管數(shù)量的增加來實現(xiàn),而單個三極管性能的提高對維護(hù)摩爾定律只是起到輔佐的作用。 隨著SOC的尺寸逐步逼近光罩孔極限尺寸
2023-04-19 09:42:521008

產(chǎn)業(yè)觀察:芯片綠色節(jié)能也是延續(xù)摩爾定律

來源:中國電子報 戈登?摩爾剛剛?cè)ナ?,業(yè)界關(guān)于摩爾定律未來如何演進(jìn)的分析再次多了起來。當(dāng)前主流觀點集中在“延續(xù)摩爾More Moore”、“超越摩爾More than Moore”與擴(kuò)充摩爾
2023-04-13 16:41:46389

先進(jìn)封裝之TSV、TGV技術(shù)制作工藝和原理

摩爾定律指引集成電路不斷發(fā)展。摩爾定律指出:“集成電路芯片上所集成的電路的數(shù)目,每隔18-24個月就翻一倍;微處理器的性能提高一倍,或價格下降一半。
2023-04-13 09:57:3515608

芯耀輝如何看待Chiplet國內(nèi)發(fā)展情況

摩爾定律已經(jīng)逐漸失效,Chiplet從架構(gòu)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新方面提供了一個新的路徑去延續(xù)摩爾定律,中國目前對于先進(jìn)工藝的獲得受到一定的制約,也對Chiplet的需求更加迫切。
2023-04-12 13:49:56529

中國Chiplet的機遇與挑戰(zhàn)及芯片接口IP市場展望

來源:芯耀輝 摩爾定律失效,芯片性能提升遇瓶頸 在探討Chiplet(小芯片)之前,摩爾定律是繞不開的話題。戈登·摩爾先生在1965 年提出了摩爾定律:每年單位面積內(nèi)的晶體管數(shù)量會增加一倍,性能
2023-04-04 16:42:26364

中國Chiplet的機遇與挑戰(zhàn)及芯片接口IP市場展望 摩爾定律失效,芯片性能提升遇瓶頸

在探討Chiplet(小芯片)之前,摩爾定律是繞不開的話題。戈登·摩爾先生在1965 年提出了摩爾定律:每年單位面積內(nèi)的晶體管數(shù)量會增加一倍,性能也會提升一倍。這意味著,在相同價格的基礎(chǔ)上,能獲得
2023-04-04 10:27:27302

摩爾定律會終結(jié)嗎?

摩爾定律:集成電路上可以容納的晶體管數(shù)目在大約每經(jīng)過18個月到24個月便會增加一倍。 這就預(yù)示著,最多每兩年,集成電路的性能會翻一倍,同時價格也會降低一半。
2023-03-30 14:50:12286

EDA探索之MOSFET的微縮- Moore’s Law介紹

摩爾定律提出的時候,還處于Happy Scaling Era(EDA探索丨第11期:MOSFET收縮,Happy Scaling Era)。所以除了器件密度的翻倍,大家通常所認(rèn)識的摩爾定律還隱含著其它的一些含義。
2023-03-29 14:25:28229

半導(dǎo)體Chiplet緩解先進(jìn)制程焦慮

摩爾定律在制造端的提升已經(jīng)逼近極限,開始逐步將重心轉(zhuǎn)向封裝端和 設(shè)計端。隨著 AI、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等應(yīng)用場景的爆發(fā),對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,TSMC 甚至已經(jīng)有了 2nm 芯片的風(fēng)險量產(chǎn)規(guī)劃。
2023-03-28 13:49:351544

邏輯綜合在整個IC設(shè)計流程RTL2GDS中的位置

根據(jù)摩爾定律的發(fā)展,晶體管的Poly的最小柵極長度已經(jīng)到達(dá)了1nm甚至更小,集成電路的規(guī)模越 來越大,集成度越來越高。
2023-03-27 10:51:131085

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