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采用台积电 16FinFET Plus 技术生产

11.11.2014

新的 TSMC 16FinFET Plus 工艺技术已经在 SoC 项目中进行了测试。 它可以制造具有高达 57 GHz 的高性能 ARM Cortex-A2,3 处理器内核和功耗低至 53 mW 的低功耗 ARM Cortex-A75 处理器内核的 ARM big.LITTLE 配置。

台积电宣布其 16nm FinFET Plus (16FF+) 半导体技术已进入试产阶段。 它是对台积电 16FF 工艺技术的改进,与平面 40nm SoC (20SoC) 相比,性能提升高达 20%,或在相同速度下节能 50%。 假设使用 16FF+ 工艺技术,将生产用于移动设备、计算机、网络设备和消费电子产品的微电路。

新工艺技术已经在 SoC 项目中进行了测试。 它可以制造具有高达 57 GHz 的高性能 ARM Cortex-A2,3 处理器内核和功耗低至 53 mW 的低功耗 ARM Cortex-A75 处理器内核的 ARM big.LITTLE 配置。

根据制造商的说法,技术工艺的发展表明合适产品的产量百分比迅速增加。 而且,按照该指标在同一发展阶段的数值,新的工艺流程竟然优于台积电之前所有的工艺流程。 16FF+ 的开发生态系统包括大量 CAD 工具和 100 多个在硅片中测试的知识产权对象。

16FF+的全面验证应在本月完成,明年计划转产约60个项目。 批量生产应在 XNUMX 月开始。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

麦克斯韦的信息吞噬量子恶魔创造了 31.07.2018

代替接收有关系统状态的信息,充当麦克斯韦恶魔的设备或观察者可以不可逆转地摧毁它。

麦克斯韦恶魔是一个思想实验,其中包括一个特定的设备(恶魔)能够将快速移动的分子与慢速分子分开,从而从冷气体中提取热量,使其更加冷却。 在这种情况下,表明该设备可能不会做任何工作,因此据称违反了热力学第二定律,因为系统中的熵减少了。

尽管恶魔可以通过测量分子的速度来消耗能量,但在某些情况下,如果它将测量值写入内存,它可以避免熵增加,从而使该过程在热力学上是可逆的。 但是,显示设备迟早会耗尽内存资源,并且将被迫擦除旧数据,这已经是不可逆的,这意味着熵最终会增加。

科学家们进行了一项实验,以了解信息在麦克斯韦量子恶魔的情况下是如何表现的,这是一种试图测量量子系统特性的设备。 研究人员对量子位进行了微弱的测量 - 一个处于两种状态叠加的系统 - 激发态和基态。 对于弱测量,当在普通观察下,叠加“分解”为两种状态之一时,系统的量子态变化不大。

在实验中,科学家们试图从一个实现为超导超导装置的量子比特中提取信息。 在这种情况下,状态的叠加结果证明是不受干扰的,尽管它可能会以不可预测的方式发生变化。 事实证明,在这种情况下,关于系统状态的信息变成了负数,也就是说,到实验结束时,实验者对系统的了解比以前少了。

据科学家称,研究结果表明,从量子计算机中提取信息可能是一项艰巨的任务,因为您需要学习如何避免丢失信息。

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