发布时间:2020-07-8 阅读量:891 来源: 快科技 发布人: Jude
10nm工艺可以说是Intel最近几代工艺中最难产的一代,不说延期的问题,Intel同样也规划了三代10nm工艺,只不过之前Intel一直没有明确这三代10nm工艺是怎么划分的。
结合之前的表态,2017年首先推出的CannoneLake大炮湖肯定是10nm初代工艺,不过它早就作古了,去年量产的Ice Lake应该也是第一代,今年即将推出的Tiger Lake处理器是10nm+工艺,高性能改良过的,频率据说能冲到5GHz,已曝光数据显示4.7GHz无压力。
还有比较悬疑的就是10nm++工艺,它是10nm终极改良,地位类似现在的14nm++工艺,是高性能不可少的。
ARM公司中国区高管@起心动念之后我还是Winnie 今天曝光了林利集团的一份内部报告,其中就有Intel处理器的路线图,虽然是服务器领域的,不过信息量够多。

在服务器领域中,Intel前不久才推出了14nm工艺的Cooper Lake处理器,也就是第三代至强可扩展处理器,最多28核心56线程(八路就是最多224核心448线程),部分型号增加了核心数量,同时频率更高,基准频率提升至最高3.1GHz,单核睿频加速最高则可达4.3GHz,三级缓存最多38.5MB(每核心对应1.375MB),热设计功耗150-250W。

接下来,Intel还有10nm+工艺的IceLake-SP处理器,这个也没什么悬念了,Intel之前的表态是今年下半年发布,所以2020年也是Intel唯一一次发布两代至强处理器的。
当然,这个前提是10nm不再跳票,而在林利集团的路线图上,10nm++工艺的IceLake-SP处理器是2021年的,所以多少有点悬。
不过最关键的还是未来两代的产品,之后是Sapphire Rapids蓝宝石激流,这也是官方公布的路线图上最新一代产品,其使用的是10nm++工艺,预计在2022年问世——同样地,进度比Intel官方路线图上的2021年晚一年。

Sapphire Rapids处理器的具体规格还不多,不过CPU架构应该会是Golden Cove了,是Tiger Lake处理器的Willow Cove之后的新一代CPU架构。根据之前的爆料,Golden Cove架构IPC性能相比六代Skylake提升了50%。
Sapphire Rapids之后就是7nm工艺的Grantite Rapids花岗岩激流,不过具体规格更无从说起。
这个路线图虽然暗示了Intel未来的至强还会延期,不过他确认了Sapphire Rapids使用的是10nm++工艺,而这也意味着2022年的桌面处理器Alder Lake-S也是10nm++工艺的,并且会是更先进的Golden Cove核心架构,等待还是值得的。
如果你需要物联网电子智能化解决方案,可点击下载《100个成功案例Ⅲ》,查看其他方案>>
我爱方案网的《100个成功案例Ⅲ》汇聚100个已量产且经市场实战检验过的电子方案,可供直接采购,包括模块、核心板、OPEN BOM 和带公模的产品形式。电子设备终端制造商,系统集成商、共享服务运营商和方案商都是这批方案所面向的客户,方案即买即可用,帮助缩短研发周期。
疫情期间,我爱方案网为雇主和服务商提供在线业务支撑服务。无需碰面,即可完成项目开发对接,高效,安全。方案超市——展示方案,持续为方案商输送靠谱订单。快包项目——撮合项目对接,让服务商在线赚钱,提高收入。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。