91精品一区二区三区久久久久久_欧美一级特黄大片色_欧美一区二区人人喊爽_精品一区二区三区av

位置:51電子網 » 企業新聞

ABM8-25.000MHZ-B2-T

發布時間:2017/9/5 10:10:00 訪問次數:430 發布企業:深圳市萊利爾科技有限公司

ABM8-25.000MHZ-B2-T產品種類:晶體制造商:ABRACONRoHS:詳細信息系列:ABM8端接類型:SMD/SMT封裝/箱體:3.2mmx2.5mm負載電容:18pF頻率:25MHz容差:20PPM頻率穩定性:50PPM激勵電平:10uW最小工作溫度:-20C最大工作溫度:+70C長度:3.2mm寬度:2.5mm高度:0.8mm封裝:Reel商標:ABRACONESR:50Ohms安裝風格:SMD/SMT工廠包裝數量:1000類型:CeramicCrystal單位重量:16mg 數據列表ABM8SeriesDatasheet
ABM8Drawing

產品屬性選取全部項目類別晶體,振蕩器,諧振器晶體制造商AbraconLLC系列ABM8包裝帶卷(TR)零件狀態在售類型MHz晶體頻率25MHz頻率穩定度±50ppm頻率容差±20ppm負載電容18pFESR(等效串聯電阻)50歐姆工作模式基諧工作溫度-20°C~70°C等級-安裝類型表面貼裝封裝/外殼4-SMD,無引線大小/尺寸0.126"長x0.098"寬(3.20mmx2.50mm)高度-安裝(最大值)0.032"(0.80mm)

有人說,摩爾定律不再重要了,并認為它純粹是一個技術問題,或者只是幾家巨頭間的競賽。還有人說,除了某幾個特定領域,遵循摩爾定律已讓成本太過高昂。更有人說,摩爾定律已死。真相究竟是什么?

“其中大部分觀點是錯誤的。”英特爾高級院士MarkBohr此前在一場美國的“制造大會”上表達了自己對摩爾定律的最新看法。他認為,在當今世界僅有幾家公司有能力實現摩爾定律的效益,摩爾定律帶來的不是一場競賽,但一些公ABM8-25.000MHZ-B2-T司卻背離了摩爾定律的法則,直接的結果就是導致制程節點名稱根本無法正確體現制程位于摩爾定律曲線的哪個位置。

MarkBohr認為,摩爾定律在任何可預見的未來都不會終結,有一天可能會達到物理極限,但目前還看不到終點。就像1990年,當晶圓上的晶體管大小達到用以印刷它們的光的波長(193納米)時,物理學界明確指出不能再向前推進了,但英特爾突破了那個挑戰。MarkBohr說,英特爾使用掩模圖形產生的干涉光柵進行印刷,開發了計算型光刻技術和多重曝光。

“每一次英特爾都能在關鍵技術上實現突破,延續摩爾定律。”英特爾內部人士第一財經記者說。

但可以看到,全球晶圓代工已展開新一輪熱戰,無論是臺灣半導體巨擘臺積電還是三星都對英特爾在半導體的龍頭位置虎視眈眈,而臺積電此前甚至表示7納米已于2017年進入風險性試產,三星則表示2018年推出7納米。

“被失效”的摩爾定律

摩爾定律可以說是整個計算機行業最重要的定律,它其實是一個預言:是指每代制程技術都要讓芯片上的晶體管數量翻一番,這意味著芯片的處理能力也加倍,而每代制程工藝在英特爾官方看來是兩年時間。這種指數級的增長,促使上世紀70年代的大型家庭計算機轉化成80、90年代更先進的機器,然后又孕育出了高速度的互聯網、智能手機和現在的車聯網、智能冰箱和自動調溫器等。

而從行業角度來看,業界一直遵循這一定律,并按前一代制程的0.7倍對新制程節點命名,這種線性升級正好帶來晶體管集成密度翻番。因此,出現了90納米、65納米、45納米、32納米——每一代制程節點都能在給定面積上,容納比前一代多一倍的晶體管。

但隨著技術的發展,由于同樣小的空間里集成越來越多ABM8-25.000MHZ-B2-T的硅電路,產生的熱量也越來越大,這種原本兩年處理能力加倍的速度在很多人看來已經慢慢下滑,這是摩爾定律質疑聲中最大的“噪音”。

比如英偉達認為,CPU晶體管和能量大幅上升導致應用性能只有小幅增長,Dennard(登納德)縮放效應遇到了元件物理的瓶頸。

“但是事實上,隨著制程技術演進、晶體管密度提高,英特爾預計單個晶體管的成本將持續下降,而且針對7納米、5納米以及更小的制程,英特爾有著強大的研發渠道和規劃。”英特爾內部人士對第一財經記者表示,此前摩爾定律已經“被失效”了很多次,但每一次英特爾都能在關鍵技術上實現突破,延續摩爾定律。

MarkBohr在上述大會中還提到了一個觀點:摩爾定律不會因為無用而結束,它的進步也不會因為經濟效益不足而受阻,并且,在物理學方面,摩爾定律也不會遇到瓶頸。

“誠然,有一天我們可能會達到物理極限,但目前還看不到終點。這得益于我們持續的創新,比如目前在14納米制程中使用的鰭式場效應晶體管(FinFET)和超微縮技術(hyperscaling),升級版的超微縮技術已應用在我們即將量產的10納米制程,而得益于這一新的工藝突破,我們可以維持每百萬晶體管的成本不變。”MarkBohr認為,英特爾通過發現挑戰所在,各個擊破解決問題,不斷突破各種障礙,而目前英特爾已經已著眼7納米和5納米制程的研發。

三星和臺積電實現制程反超?

經過大規模整合,半導體行業中有能力制造最先進芯片的ABM8-25.000MHZ-B2-T公司已從10年前的十幾家變為如今屈指可數的幾家。除了英特爾,目前這份名單上只剩下三星、臺積電和2009年從AMD拆分出來的格羅方德。

據記者了解,以主流先進制程競爭來說,2017年上半年臺積電10納米已經開始放量增長,并且7納米已于2017年進入風險性試產。據中國臺灣媒體報道,臺積電5納米則會在2019年進入風險試產階段,2020年正式量產。與此同時,三星電子也在追趕,除了2017年8納米LPP制程進入風險試產外,2018年將推出7納米,同時,三星也表示2019年將推出5、6納米制程,2020年投產4納米并導入環繞式閘極架構。

AMD今年推出的Ryzen處理器更是使用了由格羅方德提供的的14nmLPP(LowPowerPlus低功耗加強版)工藝,簡單來說,英特爾的競爭對手們都在發力追趕。




相關新聞

相關型號



 復制成功!
沾化县| 龙里县| 舞阳县| 隆德县| 武宁县| 文安县| 阜南县| 石柱| 荃湾区| 中卫市| 湘潭县| 句容市| 澄江县| 江永县| 清水县| 大名县| 肥城市| 那坡县| 邮箱| 肃南| 磐安县| 汝州市| 永仁县| 阜新| 西宁市| 通海县| 芷江| 江陵县| 广宁县| 邵武市| 城市| 安宁市| 招远市| 公主岭市| 吴桥县| 浪卡子县| 贵定县| 临海市| 纳雍县| 安远县| 礼泉县|