世界上最小的電晶體只有1奈米長,這是該死的

電晶體的尺寸是提高計算機技術的重要組成部分。你的電晶體越小,你就越能裝在晶片上,你的處理器就越快,效率也就越高。這就是為什麼勞倫斯伯克利國家實驗室的一個團隊成功地製造了一個功能性的1奈米長的電晶體柵極是如此重大的新聞,該實驗室聲稱這是有史以來最小的工作電晶體。...
電晶體的尺寸是提高計算機技術的重要組成部分。你的電晶體越小,你就越能裝在晶片上,你的處理器就越快,效率也就越高。這就是為什麼勞倫斯伯克利國家實驗室的一個團隊成功地**了一個功能性的1奈米長的電晶體柵極是如此重大的新聞,該實驗室聲稱這是有史以來最小的工作電晶體。...
  • 發表於 2021-05-08 02:52
  • 閱讀 ( 43 )
  • 分類:網際網路

你可能感興趣的文章

蘋果a7(apple a7)和a8處理器(a8 processors)的區別

...20日 2014年9月9日 設計師 蘋果 蘋果 **商 三星 臺積電 最小特徵尺寸 28牛米 20牛米 模具尺寸 104平方毫米 89平方毫米 中央處理器 2個ARMv8 64位旋風核心 2 x ARMv8 64位增強型旋風核心 電晶體數量 大約20億 超過10億 指令集 ARMv8...

  • 發佈於 2020-10-27 21:23
  • 閲讀 ( 53 )

mosfet(mosfet)和bjt公司(bjt)的區別

...用於數字CMOS邏輯中,其中p溝道和n溝道MOSFET被用作積木來最小化功耗。 儘管MOSFET的概念很早就被提出(1925年),但它實際上是在1959年在貝爾實驗室實現的。 BJT vs MOSFET1。BJT基本上是電流驅動器件,MOSFET被認為是電壓控制器件...

  • 發佈於 2020-11-02 16:42
  • 閲讀 ( 35 )

npn公司(npn)和pnp電晶體(pnp transistor)的區別

...雜水平。 在工作中,BE結正向偏置是透過對基極施加較低的電位,而BC結則是反向偏置的,對集電極施加的電壓要低得多。在這種結構中,PNP電晶體可以作為開關或放大器工作。 PNP電晶體的主要載流子空穴具有相對較低的遷移率...

  • 發佈於 2020-11-03 18:05
  • 閲讀 ( 29 )

usb-c充電器剛剛得到驚人的:滿足快速充電

...體和絕緣體之間的材料。一般說來,材料可以傳導和抵抗最小的廢熱生產使理想的電晶體在電源和充電器。這是理論上的。事實上,納維教育實施的GaNFast比當前一代矽電晶體的功耗降低了40%。 ...

  • 發佈於 2021-03-22 05:16
  • 閲讀 ( 47 )

摩爾定律結束時:矽晶片的三種替代品

... 隨著技術進步塑造了我們的世界,基於矽的計算正迅速接近極限。現代生活依賴於矽基半導體晶片,這些晶片為我們的技術提供動力,從電腦到智慧**,甚至醫療裝置,都可以開關。 ...

  • 發佈於 2021-03-22 13:13
  • 閲讀 ( 52 )

更快、更薄、更便宜:庫米定律是新摩爾定律嗎?

... 雖然摩爾定律和丹尼德標度在臺式機和膝上型電腦的世界中非常重要,但我們使用處理器的方式已經發生了巨大變化,庫米定律所承諾的能源效率可能與你更相關。 ...

  • 發佈於 2021-03-28 23:53
  • 閲讀 ( 53 )

CPU實際上是如何製造的?

...就可以被包裝成真正的盒子,準備上架,並被放入你未來的電腦中。由於**業如此複雜,難怪大多數CPU只有幾百美元。 如果你想了解更多關於CPU如何**的技術資訊,請檢視Wikichip對光刻工藝和微體系結構的解釋。

  • 發佈於 2021-04-03 19:42
  • 閲讀 ( 70 )

什麼是二進位制,為什麼計算機使用它?

...開始看到三元計算機成為一種東西。不過,就目前而言,世界將繼續以二進位制執行。 圖片來源:spainter\u vfx/Shutterstock,Wikipedia,Wikipedia,Wikipedia,Wikipedia

  • 發佈於 2021-04-04 09:44
  • 閲讀 ( 42 )

ibm僅用12個原子就建立了一位記憶體

...在詳細說明其尋找儲存位(數字資料的基本單位)所需的最小原子數的探索。IBM表示,答案只有12個——這是一個相當了不起的資料,因為當今PC機的記憶體每位元約有100萬個原子(根據我們的粗略計算,8GB機器的記憶體約為690...

  • 發佈於 2021-04-21 02:43
  • 閲讀 ( 45 )

ibm製造9nm碳奈米管電晶體

IBM已經用碳奈米管**出了9nm電晶體,這種多功能的材料與世界上最輕的材料是一樣的,而且還可以偽裝物體。相比之下,矽的理論極限為10nm,雖然電晶體架構目前正在推動22nm的發展,但7月份的一份報告顯示,英特爾可能在2015年...

  • 發佈於 2021-04-21 05:11
  • 閲讀 ( 39 )
iktdeyvh287
iktdeyvh287

0 篇文章

作家榜

  1. admin 0 文章
  2. 孫小欽 0 文章
  3. JVhby0 0 文章
  4. fvpvzrr 0 文章
  5. 0sus8kksc 0 文章
  6. zsfn1903 0 文章
  7. w91395898 0 文章
  8. SuperQueen123 0 文章

相關推薦