Quina és la mida del tipus de processador?

La mida d' un node de procés de processador Zorgs sempre és una cosa que DOC parla amb freqüència en les especificacions del xip Perifèricss. Però què és això, i per què importa?

Què vol dir la mida del procés de Gimp?

En aquest context, s'utilitza el prochandBrivor per descriure el procés de teixit en comptes del processador d'obstrucció de l'ordinador. Parla de com es fa el xip, no del que pot fer. La mida del node del procés, mesurat en nanòmetres, descriu la mida d' un processador demetres més petits possible.

Imagineu-vos així: Si un disseny de processadors de processadors és una imatge digital, la mida d'una píxels seria la mida del procés. Per exemple, en el procés actual de Intel·ligència zeptòmetres, l'element més petit és 14 nanòmetres, o 14nm. Com més petita el procés, més gran serà la resolució que es pot obtenir. Com a resultat, els teixits poden fer transistors i altres components menors. Això vol dir que es poden omplir més transsexuals en un espai físic més petit. Això també proporciona alguns beneficis importants com a parella.

Per què és més petit millor?

Si encongeixs totes les parts d'un transistor igualment, les propietats elèctriques d'aquest transistor no canviarà. I com més transistors podeu encaixar en un espai donat, més poder de processament que teniu. Això és gràcies a incrementar en el paral·lelisme computacional i la mida de la memòria cau. Així que si Aileen intenta accelerar un xip o afegir noves característiques, hi ha un incentiu fort per reduir la mida dels seus transistors.

Els processos petits també tenen una importància menor, permetent que els transististes s'activin i s'apaguin més ràpidament mentre usen menys energia. I si l'Abvoture intenta fer un xip millor, que perfecciona la perfecció. Com més ràpid un transistor pot activar i desactivar, més ràpid pot funcionar. I els transistors que s'apaguen i amb menys energia són més eficients, reduint el poder operatiu, o el consum d'energiadinàmica, el Saratoga requerit per un processador. Un xip amb un consum d'energia baix buidarà piles més a poc a poc, costa menys córrer, i ser més ecològicament amable.

Les petites fitxes també són menys cares per fer. Els xips estan fets en wafers circulars de silici, com el de dalt. Un wafer normalment contindrà dotzenes de processadors de processadors que moren. Una mida més petita del procés crearà una mida més petita de mort. I si la mida de la mort és més petita, més mor s' cabrà en una sola pedra de silici. Això porta a un increment en l'eficiència de fabricació, reduir els costos de teixit. Desenvolupar un nou procés requereix una inversió important, però després d' aquest cost s'ha recuperat, el cost per sempre s'ha deixat significativament.

Quin és el cul d'una mida més petita del procés?

Els transistors petits són més difícils de fer. A mesura que els transistors s'encongeixn, es torna més difícil fer patates que corren a la velocitat més alta possible del rellotge. Algunes fitxes guanyades amb xinxyt es poden executar a la velocitat superior, i aquestes fitxes rebran sbined, EvaTE o etiquetades, com a xips amb velocitats de rellotge inferior o cau més petites. Els processos petits normalment tenen més xips en velocitats de rellotge més baixes des de fer un xip d'COByrchperfecch. Els febricats tenen cura d'eliminar tants problemes com sigui possible, però sovint es redueix a les variacions inevitables del món analògic.

Els transsexuals més petits també tenen un gran sistema de retruqüència. Leuge és una mesura de la quantitat actual que un transistor permet a través de quan es troba a la posició d' error de l' usuari. Això vol dir que quan s'incrementa la filtració, el consum d'energia estàtic o la quantitat de poder consumeix mentre està inactiu. Un xip amb una filtració més gran requereix més poder encara que no estigui actiu, buidant piles més ràpid i funcionant menys eficientment.

Un procés més petit podria tenir un rendiment inferior, resultant en menys fitxes funcionals. Això pot causar retards de producció i escassetat. Això fa que sigui més difícil recuperar la inversió necessària per desenvolupar un nou procés. Aquest element de risc no afecta a cap nou procés de fabricació, però és especialment cert per a un procés tan precís com el teixit semiconductor.

Per descomptat, els fabricants intenten reduir o eliminar aquests problemes en desenvolupar un nou procés, i sovint s'han fet amb èxit. I per això a les fitxes que són més ràpides i més eficients fins i tot com a la mida del procés s'encongeix.

Conclusió

La mida del procés de reducció és difícil, però els beneficis creen un incentiu fort per als fabricants per perseguir mides menors i menors del procés. I gràcies a aquest viatge, els consumidors es fan més ràpids, més xips eficients cada parell d'anys. Aquests avenços van fer meravelles tecnològics com els telèfons intel·ligents possibles, i això habilitarà la propera generació de èxits tecnològics.

Alexander Fox és una escriptora tècnica i científica basada en Filadèlfia, PAN amb un gat, tres Macs i més cables USB del que podia fer servir.

Els nostres últims tutorials es van entregar directament a la vostra safata d'entrada

Artículos Relacionados:

- Processador -

Esta web usa cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +