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Chips estão cada vez mais pequenos e mais rápidos? Talvez não!

O que dá vida a todos os nossos aparelhos (khoai tây chiên) está em hằnge evolução, nomeadamente o seu componente base, o transístor. Aliás, khốn nạn đối đầu giữa Intel vs AMD, onde a empresa com mais dificuldades conseguiu chegar à liderança do bleado, por ter acesso ao processo de produção mais poderoso e eficiencye.

No entanto, dizer que a tecnologia está semper a ficar mais pequena e mais rápida, não é bem verdade.

Visto que por vezes, a tecnologia não fica mais rápida, aliás, os transístores até ficam mais lentos ao ficarem mais pequenos. Compensando esta falta de performance com emissência energygética, e claro, mais espaço na die.

Desta forma, é Possível mét muitos mais transístores no mesmo espaço físico, que mesmo sendo mais lentos por unidade, com números, podem oferecer uma melhoria de performance, ou pelo menos, uma melhoria muito Ý nghĩa na efectência enquanto mantêm relação à última geração de produtos.

Ou seja! Visto que num único Waffer, com o mesmo tamanho, é possível retirar mais chip.



A tecnologia está cada vez mais rápida e mais pequena. Porquê? É duy trì?

Dito tudo isto, para ter noção, se por ventura a Apple Tecnologias de produção de 2010. Tecnologias de produção de 2010. Hỡi chip seria muito maior do que é atualmente! E por isso, custaria muitos milhares de euro à gigante Norte Americana.

Entretanto, tồn tại giới hạn que não são nada fáceis de ultrapassar neste mundo da produção de chip. Vamos perceber quais?

    Potência e Dissipação de Calor – Một tản mạn de calor é muito importante, visto que một temperatura giới hạn một ý nghĩa một con chip thường xuyên đếncia máxima de Qualquer.
    Frequência – Geralmente, một người thường xuyênência máxima está limitada nos 5. 5GHz nos 14nm, 5GHz nos 7nm e 3.5GHz (mais ou menos) không có 5nm. Isto porque, maior lượng tử cho người thường xuyên, maior é o calor gerado. E por isso, mais Dissação é needária. É exatamente por isso que os recordes de OC são obtidos com soluções de coldração muito exóticas. Como é o nitrogénio líquido.

Os chip ficam mais lentos se ficarem mais pequenos? Đồng hóa Como?

A velocidade de cada transístor depende do seu tamanho. Ou seja, se for maior, vai ser mais rápido. É exatamente por isto que a memória cache L1 é muito rápida. Mas oferece pouca Capacityidade, para não ocupar muito espaço na chết.

Além de tudo isto, transístores maiores e mais rápidos ý nghĩa também chip maiores e mais quentes. Ô que claro está, acaba por sair mais caro às Fabricantes. Que não conseguem produzir em massa.

Qual é a grande limitação para a evolução làm phần cứng? É simples, os materiais Pracizados!

Estamos a chegar ao fim da era do ‘silicon‘. Ou em bom Português, silício.

É exatamente por isso que várias Fabricantes de semiondutores já andam a testar novos materiais, ou pelo menos a tua juntar alguns componentes novos à mistura. Afinal de contas, o mundo da eletrónica está lentamente a começar a mexer com Ge – Germânio, e GaN – Nitrito de Gálio. Không có entanto, são elementos caros, e difíceis de manusear.

Por isso, antes de começar a mexer em novos materiais. A indústria vai primeiramente começar a mudar a forma como o próprio transístor é produzido. Assim, o futuro imediato passa pelos transístores GAA (Gate All Around), como aqueles que podemos encontrar no currentemente anunciado processo de produção de 2nm da IBM. Curiosamente, TSMC e Samsung ainda andam a ‘brincar’ ao FinFET, mas ambas já têm planos para avançar para o GAA no próximo ano.

Entretanto, temos também outras soluções como o xếp chồng 3D da Intel, onde podemos encontrar transístores uns em cima dos outros. O que por sua vez permite aumentar o número de transístores sem limitar tanto như thường xuyên đếncias ou a tảnação de calor.


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