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              發布時間:2020-12-21 13:24  

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              什么是芯片,芯片有什么作用

              如果把中央處理器CPU比喻為整個電腦系統的心臟,那么主板上的芯片組就是整個身體的軀干。對于主板而言,芯片組幾乎決定了這塊主板的功能,進而影響到整個電腦系統性能的發揮,芯片組是主板的。

              芯片組(Chipset)是主板的核心組成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分為北橋芯片和南橋芯片。北橋芯片提供對CPU的類型和主頻、內存的類型和容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC糾錯等支持。區別于SM2算法,SM9算法是以用戶的標識(例如:、郵箱等)作為公鑰,省略了交換數字證書公鑰過程。南橋芯片則提供對KBC(鍵盤控制器)、RTC(實時時鐘控制器)、USB(通用串行總線)、Ultra DMA/33(66)EIDE數據傳輸方式和ACPI(能源管理)等的支持。其中北橋芯片起著主導性的作用,也稱為主橋(Host Bridge)。

              芯片組的識別也非常容易,以Intel 440BX芯片組為例,它的北橋芯片是Intel 82443BX芯片,通常在主板上靠近CPU插槽的位置,由于芯片的發熱量較高,在這塊芯片上裝有散熱片。南橋芯片在靠近ISA和PCI槽的位置,芯片的名稱為Intel 82371EB。適用于非IC卡應用,例如門禁卡、參賽證、門票,支付類校園一卡通,公交一卡通,企業一卡通**SM9非對稱算法:**是基于對的標識密碼算法,與SM2類似。其他芯片組的排列位置基本相同。對于不同的芯片組,在性能上的表現也存在差距。



              除了通用的南北橋結構外,目前芯片組正向更的加速集線架構發展,Intel的8xx系列芯片組就是這類芯片組的代表,它將一些子系統如IDE接口、音效、MODEM和USB直接接入主芯片,能夠提供比PCI總線寬一倍的帶寬,達到了266MB/s;此外,矽統科技的SiS635/SiS735也是這類芯片組的新軍。必須進行明智的封裝材料選擇、仔細控制的組裝環境和在運輸中采用密封包裝及放置干燥劑等措施。除支持的DDR266,DDR200和PC133 SDRAM等規格外,還支持四倍速AGP顯示卡接口及Fast Write功能、IDE ATA33/66/100,并內建了3D立體音效、高速數據傳輸功能包含56K數據通訊(Modem)、高速以太網絡傳輸(Fast Ethernet)、1M/10M家庭網絡(Home PNA)等。




              IC半導體的基礎知識(四)

              P型半導體

                 在純凈的硅(或鍺)晶體內摻入微量的三價元素硼(或銦),因硼原子的外層有三個價電子,當它與周圍的硅原子組成共價鍵結構時,會因缺少一個電子而在晶體中產生一個空穴,摻入多少三價元素的雜質原子,就會產生多少空穴。因此,這種半導體將以空穴導電為其主要導體方式,稱為空穴型半導體,簡稱P型半導體。這一階段使用VHDL或VerilogHDL語言的輸入工具編寫代碼。必須注意的是,產生空穴的同時并沒有產生新的自由電子,但原有的晶體仍會產生少量的電子空穴對。


                 從以上分析可知,不論是N型半導體還是P型半導體,它們的導電能力是由多子的濃度決定的。可以認為,多子的濃度約等于摻雜原子的濃度,它受溫度的影響很小。布局規劃后,芯片的大小,Core的面積,Row的形式、電源及地線的Ring和Strip都確定下來了。在一塊硅片上采用不同的摻雜工藝,一邊形成N型半導體,一邊形成P型半導體,則在兩種半導體的交界面附近形成PN結;PN結是構成各種半導體器件的基礎。




                 1.PN結的形成 

                 在一塊硅或鍺的晶片上,采取不同的摻雜工藝,分別形成N型半導體區和P型半導體區。由于N區的多數載流子為電子(即電子濃度高),少子為空穴(空穴濃度低),而P區正相反,多數載流子為空穴(即空穴濃度高),少子為電子(電子濃度低);在P區與N區的交界面兩側,由于濃度的差別,空穴要從濃度高的P區向濃度低的N區擴散,N區的自由電子要向P區擴散,由于濃度的差別而引起的運動稱為擴散運動。這樣,在P區就留下了一些帶負電荷的雜質離子,在N區就留下了一些帶正電荷的雜質離子,從而形成一個空間電荷區。由于潮濕敏感性元件使用的增加,諸如薄的密間距元件(fine-pitchdevice)和球柵陣列(BGA,ballgridarray)使得對這個失效機制的關注也增加了。這個空間電荷區就是PN結。在空間電荷區內,只有不能移動的雜質離子而沒有載流子,所以空間電荷區具有很高的電阻率。


              數字ic時鐘種類有哪些?

              在開展數字ic電路設計設計過程中,無論是ASICFPGA,系統軟件數字時鐘的可信性,十分重要。設計方案欠佳的數字時鐘在限的溫度、工作電壓或生產制造加工工藝的誤差狀況下將造成 錯誤的行為。在IC生產流程中,IC多由專業IC設計公司進行規劃、設計,像是聯發科、高通、Intel等大廠,都自行設計各自的IC芯片,提供不同規格、效能的芯片給下游廠商選擇。而且一般和數字時鐘有關的難題,在調節全過程中,難度系數很大、精準定位較難、開銷非常大。




              數字ic時鐘種類


              一般數字時鐘可分成以下四種種類:全局性數字時鐘、自動門數字時鐘、多級別邏輯性數字時鐘和起伏式數字時鐘。可是在具體工作上,一個設計方案里邊,通常全是多時鐘系統,即包含所述四種數字時鐘種類的隨意組成。



              集成電路Ic

              集成電路芯片,簡稱為IC;說白了,便是把一定總數的常見電子元器件,如電阻器、電容器、晶體三極管等,及其這種元器件中間的聯線,根據半導體材料加工工藝集成化在一起的具備特殊作用的電源電路。




              集成電路芯片早已在各個領域中充分發揮著十分關鍵的功效,是當代信息社會的根基。虛接口和對應的通用方法可以把設計和驗證平臺分隔開來,保證其不受設計改動的影響。集成電路芯片的含意,早已遠遠地超出了其剛問世時的界定范疇,但其關鍵的一部分,依然沒有更改,那便是“集成化”,其所衍化出去的各種各樣課程,大多數是緊緊圍繞著“集成化哪些”、“怎樣集成化”、“如何處理集成化產生的利與弊”這三個難題來進行的。


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