发布时间:2021-08-9 阅读量:2377 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。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。