发布时间:2021-08-9 阅读量:2323 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
近日在加拿大举办的一次活动上,Intel加拿大区域主管DenisGaudreaut明确表示:“明年初,10nm工艺的桌面处理器就会到来!”

但是,这个10nm桌面处理器到底是谁还是个谜,难道是IceLake-S?我们只知道,Intel应该会在明年初推出桌面版的14nmCometLake-S,最多升级到10核心20线程,但会更换新的LGA1200接口,搭配400系列芯片组。
Gaudreaut进一步指出:“目前我们正在量产10nm,产能爬坡顺利,良品率也非常令人满意,我们正在全速前进,已经有两座(10nm)工厂,正在建设第三座。”
对于10nm工艺为何姗姗来迟,Gaudreaut也并不讳言。他承认:“在规划22nm、14nm、10nm的过程中,我想我们在架构密度方面有些过于激进了,大大增加了复杂性,结果进展不顺,遇到了一些挫折,这往往会花费数月乃至数年时间才能解决。”
对于未来的架构和工艺发展战略,Gaudreaut也透露7nm、5nm工艺都在推进中,会适当降低复杂度,升级步伐更加稳定,就像以前每两年或者每两年半升级一次,不再过于激进。
幸好,14nm的苦日子可能就要终结于这一代酷睿了,intel在辟谣会跳过10nm的消息之后再放猛料,10nm桌面处理器可能会在明年年初就亮相。不过这个消息还是有一些不太可靠的,毕竟按照目前的消息来看,英特尔即将发布的酷睿处理器依然将采用14nm工艺,而新的酷睿处理器最快也要在今年年底才能发布。如果英特尔在今年年底发布14nm的新处理器,并且在明年年初立刻更新10nm,那么对自家产品的影响还是很大的。当然这个10nm桌面处理器也可能是在奔腾赛扬等核心较少的产品上试水也说不定,具体怎样还是要看intel的决策。
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。