在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

5nm芯片為何集體翻車?

我快閉嘴 ? 來源:魔鐵的世界 ? 作者:魔鐵的世界 ? 2021-01-25 13:45 ? 次閱讀

5nm是EUV(極紫外線)光刻機能實現的目前最先進芯片制程工藝,也是智能手機廠商爭搶的宣傳賣點,進入2020年下半年后,蘋果A14、麒麟9000、驍龍888等5nm工藝芯片相繼粉墨登場。

然而,公開的信息顯示,無論A14、麒麟9000,還是驍龍888,均被曝出芯片的實際功耗發熱與廠商宣傳的美好相差甚遠,一時間,“5nm芯片集體翻車”的話題成為網絡熱點。

驍龍888功耗等于低壓酷睿?

根據報道,5nm芯片最讓人詬病的,是性能雖然有所提升,但功耗卻比7nm的明顯增加,這其中表現最差的就是驍龍888,被調侃為“火龍888”。

數碼評測媒體極客灣對驍龍888、驍龍865、驍龍855測試的功耗數據表明,單核功耗上,驍龍865最低,為2.3瓦,其次是驍龍855的2.4瓦,驍龍888最高,達3.3瓦,相比驍龍865高了1瓦,高出幅度達43.5%。多核功耗方面,最低的依然是驍龍865,為5.9瓦,其次是驍龍855的6.1瓦,驍龍888依然落在最后,功耗高達7.8瓦,是驍龍865的1.32倍。

驍龍888多核功耗高達7.8瓦是個什么概念?英特爾第11代低壓酷睿i7處理器的功耗在7——15瓦,可用于超輕輕薄筆記本電腦(在無風扇散熱時,功耗鎖定為7瓦)。也就是說,驍龍888的多核功耗已經相當于一顆第11代低壓酷睿i7處理器,但需要明確的是,低壓酷睿i7處理器采用的是10nm工藝制程,落后臺積電、三星的5nm不少。

英特爾處理器采用復雜指令集,理論上相比采用精簡指令集的驍龍888更為耗電,但驍龍888在占據工藝先進至少一代的優勢下,功耗竟然相當于英特爾低壓酷睿。不知道英特爾看到這里會是什么心情。

驍龍888功耗猛增,最直觀的體驗就是,手機如果運行較大型的游戲,發熱就比較明顯。極客灣的數據表明,在某款游戲的測試中,玩了20分鐘后,小米11背面溫度達到了48℃,而搭載驍龍865的小米10在相同的測試環境下,溫控表現更好只有41℃。

愛范兒對搭載A14芯片的iPhone12運行《原神》游戲測試表明,20分鐘后,手機背面最高溫度達到47℃,接近小米11。

5nm的芯片在制程工藝上更先進,為何功耗表現卻落后于7nm芯片?答案是和芯片內部的晶體管漏電有直接關系。

為何晶體管漏電是元兇?

A14、驍龍和麒麟等手機SoC芯片屬于數字集成電路,而隨著制造工藝的不斷進步,集成電路的功耗越來越復雜,但總體可分為電路邏輯狀態轉換產生的動態功耗,以及CMOS晶體管各種泄露電流產生的靜態功耗(又稱漏電流功耗)。

在芯片進入深亞微米工藝時代之前,動態功耗一直是芯片設計關注的焦點,但在進入深亞微米工藝時代之后,動態功耗在總功耗中的比例越來越小,靜態功耗的比例則越來越大。

芯片制造工藝進入納米時代后,漏電流功耗對整個功耗的影響已經變得非常顯著。有研究表明,在90nm工藝的電路中,靜態功耗可以占到總功耗的40%以上。

究其原因,是因為集成電路每一代制造工藝的進步,都是以縮短CMOS晶體管的溝道長度為目標,7nm工藝指的就是指溝道長度。溝道長度不斷縮短,使得電源電壓、閾值電壓、柵極氧化層厚度等工藝參數也在不斷地按比例縮小,直接導致短溝道效應(SCE)、柵極隧穿電流、結反偏隧穿電流等漏電流機制越來越顯著,表現為芯片漏電流功耗不斷上升。

有研究表明,當晶體管的溝道長度從130nm縮短到90nm時,即縮小30.77%,漏電流功耗上升大約39.25%,但縮短到45nm,即縮小65.4%時,漏電流功耗上升大約273.28%(具體見下圖)。

也就是說,漏電流功耗和縮小的溝道長度之間不是簡單的比例關系,即使溝道長度縮短一點,漏電流功耗也會有一個數量級的增長,而且隨著溝道長度越來越短,漏電流功耗增長越來越快。

如果復盤芯片制造歷史,會發現漏電流功耗曾長期困擾英特爾、三星和臺積電等制造大廠。

臺積電為何被稱臺漏電?

長期以來,芯片制造大廠一直在和漏電流功耗作斗爭,每有進展,都是值得大書特書的新聞,比如英特爾。

相反,臺積電2010年剛推出28nm工藝制程時,由于技術不成熟,漏電流功耗高,導致芯片的功耗大到難以接受,被市場調侃為“臺漏電。”有長達6年時間,都摘不掉這頂帽子。

在當時,如何壓制漏電流功耗幾乎可以決定芯片工藝制程賽道上選手的身位。彼時,英特爾還是制造技術大拿,率先通過Gate-last技術壓制了漏電流功耗,臺積電則走了一些彎路,沿用IBM的Gate-first 技術,但效果不佳,在28nm上栽了跟斗,后在蔣尚義的主導下,改走英特爾Gate-last技術路線,才算解決漏電流功耗過高難題。

2011年第4季度,歷經波折后,臺積電終于量產成熟可靠的28nm制程。三星本來在32納米制程也采用Gate-first 技術,但后來在28 納米制程時,快速切換到Gate-Last 路線,之后的14納米也基于Gate-Last。

據說,三星是通過梁孟松解決漏電流功耗問題,成功縮短與臺積電的工藝差距。結果引發臺積電起訴梁孟松,迫使后者離開三星半導體,輾轉到中芯國際。

由此可見,壓制晶體管漏電流功耗有多重要。

為何老邁的技術不退休?

臺積電、三星和英特爾之所以能壓制漏電流功耗問題,主要原因是采用了創新的鰭式場效應晶體管(簡稱FinFET,見附圖),以替代傳統的平面式晶體管。但由加州大學伯克利分校胡正明教授發明的鰭式場效應晶體管(FinFET),通過局部技術改良,從28nm工藝制程一直沿用至今,可謂發揮到了極限。隨著制程工藝進入EUV時代,漏電流功耗重新成為挑戰。

在7nm時,老邁的鰭式場效應晶體管(FinFET)技術就應該謝幕了,由環繞柵極晶體管(GAAFET)接替。但由于技術風險和成本壓力,大廠們在5nm時代仍不得不使用老邁的鰭式場效應晶體管(FinFET)技術,結果就是如前文所述,5nm的芯片漏電流功耗飆漲,在功耗上集體翻車,幾乎消耗掉制程工藝進步的紅利。也可以看出,芯片制造技術每往前跨一步,其實都極為不易。

那么,鰭式場效應晶體管(FinFET)會應用到什么時候?

從公開的信息看,英特爾計劃在5nm(接近臺積電3nm工藝)時切換到環繞柵極晶體管(GAAFET),臺積電則計劃3nm之后再說,三星為了追平與臺積電的工藝差距,決定豪賭一把,搶先臺積電一步,在3nm時就采用環繞柵極晶體管(GAAFET)。

總之,在環繞柵極晶體管(GAAFET)正式擼起袖子上陣之前,芯片的發熱仍然會是一個問題。
責任編輯:tzh

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 處理器
    +關注

    關注

    68

    文章

    19382

    瀏覽量

    230483
  • 芯片
    +關注

    關注

    456

    文章

    51019

    瀏覽量

    425419
  • 晶體管
    +關注

    關注

    77

    文章

    9711

    瀏覽量

    138592
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    蔚來5nm智駕芯片流片,車企智駕之戰一觸即發

    技術成果,并宣布首個車規級5nm智能駕駛芯片“神璣NX9031”成功流片。 按照規劃,神璣NX9031將于2025年第一季度搭載在蔚來旗艦轎車ET9上。 ? 2025年將是國內智能駕駛汽車比拼自研芯片的一年,屆時“蔚小理”大概率
    的頭像 發表于 07-23 00:00 ?2835次閱讀

    消息稱臺積電3nm5nm和CoWoS工藝漲價,即日起效!

    )計劃從2025年1月起對3nm、5nm先進制程和CoWoS封裝工藝進行價格調整。 先進制程2025年喊漲,最高漲幅20% 其中,對3nm、5nm等先進制程技術訂單漲價,漲幅在3%到8
    的頭像 發表于 01-03 10:35 ?151次閱讀

    臺積電產能爆棚:3nm5nm工藝供不應求

    臺積電近期成為了高性能芯片代工領域的明星企業,其產能被各大科技巨頭瘋搶。據最新消息,臺積電的3nm5nm工藝產能利用率均達到了極高水平,其中3nm將達到100%,而
    的頭像 發表于 11-14 14:20 ?407次閱讀

    最新SOC芯片技術發展

    制程技術的進步 制程技術是SOC芯片發展的核心。隨著制程技術的進步,芯片上的晶體管數量不斷增加,性能也隨之提升。 5nm和3nm制程技術 :目前,
    的頭像 發表于 10-31 14:41 ?503次閱讀

    AI芯片驅動臺積電Q3財報亮眼!3nm5nm營收飆漲,毛利率高達57.8%

    10月17日,臺積電召開第三季度法說會,受惠 AI 需求持續強勁下,臺積電Q3營收達到235億美元,同比增長36%,主要驅動力是3nm5nm需求強勁;Q3毛利率高達57.8%,同比增長3.5%。
    的頭像 發表于 10-18 10:36 ?3068次閱讀
    AI<b class='flag-5'>芯片</b>驅動臺積電Q3財報亮眼!3<b class='flag-5'>nm</b>和<b class='flag-5'>5nm</b>營收飆漲,毛利率高達57.8%

    消息稱AMD將成為臺積電美國廠5nm第二大客戶

    據業界最新消息,AMD即將成為臺積電位于美國亞利桑那州菲尼克斯附近的Fab 21工廠的第二大知名客戶,該工廠已經開始試產包括N5、N5P、N4、N4P及N4X在內的一系列5nm節點制程。
    的頭像 發表于 10-08 15:37 ?317次閱讀

    臺積電3nm/5nm工藝前三季度營收破萬億新臺幣

    據臺媒DigiTimes最新報告,臺積電在2024年前三季度的業績表現強勁,僅憑其先進的3nm5nm制程技術,便實現了營收突破1萬億新臺幣(折合人民幣約2237億元)的壯舉,這一成績遠超行業此前的預期。
    的頭像 發表于 08-28 15:55 ?480次閱讀

    三星將為DeepX量產5nm AI芯片DX-M1

    人工智能半導體領域的創新者DeepX宣布,其第一代AI芯片DX-M1即將進入量產階段。這一里程碑式的進展得益于與三星電子代工設計公司Gaonchips的緊密合作。雙方已正式簽署量產合同,標志著DeepX的5nm芯片DX-M1將大
    的頭像 發表于 08-10 16:50 ?1192次閱讀

    蔚來發布5nm高階智駕芯片“神璣 NX9031” #科技 #工業設計

    行業芯事行業資訊
    電子發燒友網官方
    發布于 :2024年07月29日 11:32:56

    臺積電產能分化:6/7nm降價應對低利用率,3/5nm漲價因供不應求

    摩根士丹利的報告,以及最新的市場觀察,臺積電在6/7nm與3/5nm兩大制程節點上的產能利用情況及價格策略呈現出截然不同的態勢。
    的頭像 發表于 07-11 09:59 ?640次閱讀

    消息稱臺積電3nm/5nm將漲價,終端產品或受影響

    據業內手機晶片領域的資深人士透露,臺積電計劃在明年1月1日起對旗下的先進工藝制程進行價格調整,特別是針對3nm5nm工藝制程,而其他工藝制程的價格則保持不變。此次漲價的具體幅度為,3nm5
    的頭像 發表于 07-04 09:22 ?733次閱讀

    安霸發布兩款用于車隊遠程監控及信息處理系統的最新一代AI芯片

    兩款新型 5nm 芯片提供業界領先的每瓦 AI 性能、支持獨特的小巧外形設計、單盒集成視覺 Transformer 和 VLM 分析功能。
    的頭像 發表于 05-22 09:09 ?526次閱讀

    安霸發布5nm制程的CV75S系列芯片,進一步拓寬AI SoC產品路線圖

    防展(ISC West)期間發布 5nm 制程的 CV75S 系列芯片,進一步拓寬其 AI SoC 產品路線圖。
    的頭像 發表于 04-09 10:26 ?1822次閱讀

    臺積電擴增3nm產能,部分5nm產能轉向該節點

    目前,蘋果、高通、聯發科等世界知名廠商已與臺積電能達成緊密合作,預示臺積電將繼續增加 5nm產能至該節點以滿足客戶需求,這標志著其在3nm制程領域已經超越競爭對手三星及英特爾。
    的頭像 發表于 03-19 14:09 ?687次閱讀

    美滿電子推出5nm、3nm、2nm技術支持的數據基礎設施新品

    該公司的首席開發官Sandeep Bharathi透露,其實施2nm相關的投資計劃已啟動。雖無法公布準確的工藝和技術細節,但已明確表示,2至5nm制程的項目投入正在進行。公司專家,尤其是來自印度的專業人才,涵蓋了從數字設計到電路驗證等各個層面。
    的頭像 發表于 01-24 10:24 ?672次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 在线观看黄日本高清视频| 在线黄色.com| 男人的天堂视频在线| 欧美freesex交| 久久婷婷国产综合精品| 国产综合图片| www永久免费视频| 亚洲国产午夜看片| 人人干人人干| 成人午夜亚洲影视在线观看| 女18poren69| 免费男女| 四虎一影院区永久精品| 欧美怡红院免费全视频| 九九涩| 69er小视频| 久久午夜神器| 日本暴力喉深到呕吐hd| 欧美日韩精品一区二区另类| 久久婷婷六月| 最近最新中文字幕在线第一页| 天天插一插| 91po狼人社在线观看| 午夜看片网站| 国产在线视频欧美亚综合| 国产精品爱啪在线线免费观看 | 免费看a| 成人欧美精品一区二区不卡| 国模私拍在线观看| a级黄色毛片三个搞一| 欧洲成人r片在线观看| japanese69xxx日本| 曰本性l交片视频视频| 色爱综合区| 国产成人mv在线观看入口视频| 天天干狠狠干| 91视频三级| 四虎网址在线| 成人观看网站a| 久久九九国产| 男人j进女人j免费视频视频|