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中国科学院计算技术研究所研制出超导神经形态处理器原型芯片“苏轼”(图)
超导 神经形态 处理器 苏轼
2023/10/16
厚度仅三个原子——新金属芯片能提高存储速度百倍
新金属芯片 存储速度
2020/7/3
更快、更密集的数据存储革命即将来临了吗?据英国《自然·物理学》杂志近日发表的一项研究,一个美国联合研究团队利用层状二碲化钨制成了二维(2D)金属芯片,其厚度仅三个原子!在更节能的同时,储存速度提高了100倍之多,为开发下一代数据存储材料奠定了基础。当今世界所产生的数据比以往任何时候都多,然而我们当前的存储系统已接近大小和密度的极限,因此迫切需要相关技术革命。科学家正在研究数据的其他保存形式,包括存...
清华大学与SK海力士成立智能存储计算芯片联合研究中心(图)
清华大学 SK海力士 智能存储计算芯片
2018/11/8
2018年10月29日,清华大学-SK海力士智能存储计算芯片联合研究中心揭牌仪式在工字厅举行。SK海力士总裁郑泰圣,北京市教委科研处副处长李善廷,清华大学副校长、未来芯片技术高精尖创新中心主任尤政出席揭牌仪式。清华大学科研院副院长、未来芯片技术高精尖创新中心副主任邓宁主持仪式。尤政表示,围绕创建世界一流大学的目标,清华大学一方面要培养社会和科技需要的人才,一方面要深度参与国家创新驱动发展战略。清华...
2018年6月2-6日,第45届国际计算机体系结构大会(International Symposium on Computer Architecture,简称ISCA)在美国洛杉矶召开。清华大学微纳电子系博士生涂锋斌在会上做了题为《RANA:考虑增强动态随机存取存储器刷新优化的神经网络加速框架》(RANA: Towards Efficient Neural Acceleration with Re...
近日,浙江大学信息与电子工程学院赵毅教授课题组研发出一种低成本、低功耗的新型存储器。这项基于可工业化生产的半导体集成电路制造工艺的工作,将大幅提高数据交换速度,降低网络芯片的制造成本,进而从理论上为“万物互联”打下基础。同时,还可为数据“打上”标签,为未来物联网社会增添更多想象。
首个塑料柔性磁存储芯片问世
塑料柔性磁存储芯片 氧化镁基磁性隧道结(MTJ) 磁阻式随机存取存储器(MRAM)
2016/7/26
一个国际团队研发出一种新奇技术,他们将高性能磁性存储芯片移植到一块柔性塑料表面,且无损其性能,得到的透明薄膜状柔性“智能塑料”芯片有优异的数据存储和处理能力,有望成为柔性轻质设备设计和研制的关键元件。据每日科学网2016年7月19日报道,在最新研究中,科学家首先将氧化镁基磁性隧道结(MTJ)种植在一个硅表面,接着蚀刻掉下面的硅,随后使用一种转印方法,在一个由聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的柔性塑料表面,...
3D碳纳米管计算机芯片问世(图)
3D碳纳米管 计算机芯片
2015/9/22
美国研究人员表示,他们使用碳纳米管替代硅为原料,让存储器和处理器采用三维方式堆叠在一起,降低了数据在两者之间的时间,从而大幅提高了计算机芯片的处理速度,运用此方法研制出的3D芯片的运行速度有可能达到目前芯片的1000倍。研究人员之一、斯坦福大学电子工程学博士候选人马克斯·夏拉克尔解释道,阻碍计算机运行速度的“拦路虎”在于,数据在处理器和存储器之间来回切换耗费了大量的时间和能量。然而,解决这个问题非...
电子科技大学微机系统原理与接口技术课件第九章 微机接口芯片及应用
电子科技大学 微机系统原理与接口技术 课件 第九章 微机接口芯片 应用
2009/8/10
电子科技大学微机系统原理与接口技术课件第九章 微机接口芯片及应用。
MP3解码芯片组及其应用
MP3解码芯片组 特性 结构
2009/8/4
介绍了MICRONAS INTERMENTALL公司出品的MP3解码芯片组MAS3507D和DAC3550A的特性、内部结构及其具体应用。
两类DSP芯片的引导过程分析
TMS320C40 TMS320VC5402 系统引导
2009/8/4
详细分析了TI公司TMS320C40和TMS320VC5402两类DSP芯片的系统引导特点。在了解机理的基础上,叙述了工程设计中创建系统引导表的具体步骤,给出了创建步骤中所需的链接文件范例,并进行了说明。
美光推出新型34纳米高密度NAND产品,既提高了性能,又降低了芯片尺寸
34纳米 高密度 NAND
2009/8/4
美光科技有限公司(纽约证券交易所股票代码:MU)今天宣布使用其屡获殊荣的34纳米工艺技术大规模生产新型NAND闪存产品。随着消费者需要更高的容量以便在越来越小的便携式电子设备中存储更多的音乐、视频、照片及应用程序,制造商需要一种存储解决方案,以实现所需的容量、性能和尺寸。美光的新型16Gb和32Gb的NAND芯片兼具大容量与高性能,为满足当今苛刻的便携式存储需求提供了令人信服的解决方案,该解决方案...
时钟芯片的低功耗设计
时钟芯片 功耗 CMOS工艺
2009/8/4
在时钟芯片设计的各个层次上深入探讨了影响时钟芯片功耗的主要因素,确定了电路功耗主要来源与振荡电路和分频电路。在电路实现过程中,通过采用不同工作电压和对主要功耗电路的结构和参数进行优化设计等多种手段来控制功耗。通过1.2μm工艺流片验证,在工作电压为5V时,芯片工作电流为0.17mA,实现了低功耗时钟芯片的设计。