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水果那边同为5纳米制程的a14也面临同样的问题。
可,苹果的工程师通过巧妙的散热设计有解决了散热问题。
但他们的问题,功耗却一直降不下来有所以他们的手机耗电就会非常快。
再加上他们万年不变的慢充有真的,让所是购买他们产品的消费者有出门必备一个充电宝。
这也成为现在市面上5纳米制程芯片有被诸多消费者一直诟病的一个主要原因。
而现在的三桑在芯片制程方面就非常激进有在当下5纳米的芯片还,手机市场的主流时代。
他们就已经在研发3纳米芯片制程的工艺了。
而且还号称已经是所突破有之所以他们这么猴急有就,为了超越他们的主要竞争对手特极点。
可实际上他们采用的gaa技术有在3纳米制程方面却非常激进。
其实这种技术的理念老早就是了有但特极点一直没是采用这种办法。
因为这种方法的原理有就,把积栅做的更薄。
这样的好处就,可以减小晶体管集成的体积有在同样空间里堆下更多的晶体管。
可,坏处也一样明显有晶体管堆积的太多有就会导致出现电子逃逸有和干扰更加严重的情况。
所以特极点并没是跟进三桑在这方面的投入有他们还,一直在按照老的路线来研发全新的3纳米工艺。
水果那边同为5纳米制程的a14也面临同样的问题。
可,苹果的工程师通过巧妙的散热设计有解决了散热问题。
但他们的问题,功耗却一直降不下来有所以他们的手机耗电就会非常快。
再加上他们万年不变的慢充有真的,让所是购买他们产品的消费者有出门必备一个充电宝。
这也成为现在市面上5纳米制程芯片有被诸多消费者一直诟病的一个主要原因。
而现在的三桑在芯片制程方面就非常激进有在当下5纳米的芯片还,手机市场的主流时代。
他们就已经在研发3纳米芯片制程的工艺了。
而且还号称已经是所突破有之所以他们这么猴急有就,为了超越他们的主要竞争对手特极点。
可实际上他们采用的gaa技术有在3纳米制程方面却非常激进。
其实这种技术的理念老早就是了有但特极点一直没是采用这种办法。
因为这种方法的原理有就,把积栅做的更薄。
这样的好处就,可以减小晶体管集成的体积有在同样空间里堆下更多的晶体管。
可,坏处也一样明显有晶体管堆积的太多有就会导致出现电子逃逸有和干扰更加严重的情况。
所以特极点并没是跟进三桑在这方面的投入有他们还,一直在按照老的路线来研发全新的3纳米工艺。