Intel异构芯片Lakefielddieshot赏析-从3D封装到混合架构深度分析

启芯硬件 2023-12-25 16:55

一、背景介绍

Lakefield是英特尔于2019年推出的高性能低功耗3D微架构。

Lakefield瞄准低功耗市场,其TDP仅为7W,旨在与具有类似功耗范围的ARM产品竞争。

ARM 已经在十年前就已经部署了 big.Little,但英特尔和 AMD 此前一直坚持基于单 CPU 设计构建的多核 CPU。Lakefield 将 1 个 Ice Lake“大”CPU 核心与 4 个 Tremont“小”CPU 核心组合在一起。

Lakefield 是一种混合处理器,采用了两种不同的处理器微架构和使用 Foveros 的堆叠封装 Lakefield featured two different processor microarchitectures and a stacked package using Foveros. 该计算芯片采用英特尔10 纳米工艺制造,具有高性能和高能效。该芯片具有所有与计算相关的 IP。它包含一个Sunny Cove 大核心和一个由Tremont 小核心组成的四核集群。

该芯片还集成了 IPU 5.5、Gen11图形和媒体以及 Gen 11.5显示引擎和四信道(16 位)LPDDR4x 内存。IPU 5.5 支持最多 6 个 16 MP 连接摄像机,而 Gen 11.5 显示器支持 4 个管道和两个分辨率为 8K @ 60 Hz 或 4K @ 120 Hz 的显示器。    

Lakefield是Intel首款量产的三维集成电路单ISA 五核异构多核架构。该 SoC 的计算芯片直接位于使用英特尔Foveros面对面 3D 集成技术的基础芯片上。然后, PoP内存位于通过焊线连接的计算芯片顶部。整个 SoC 是一个尺寸为 12 mm x 12 mm x 1 mm 的单一封装。

Lakefield 定位是满足台式机/笔记本电脑和智能手机的要求,包括高性能内核、始终在线功能、始终在线连接以及超低 2-3 毫瓦范围的待机功耗。    

详细来说,Lakefield 主计算芯片采用英特尔10 纳米工艺制造,具有高功率和高效率功能,而基础芯片则采用该公司的22 纳米 (22FFL) 工艺制造,具有超低功耗功能。Lakefield 的待机功耗比上一代提高了 1/10,图形性能提高了 50%,核心总面积减少了 40%,其高度减少了 40%。

英特尔于 2019 年首次推出 Lakefield 和 Foveros 3D 封装。其设计类似于提拉米苏:两个 DRAM 层堆叠在计算芯片顶部,计算芯片依次堆叠在具有高速缓存和 I/O 的基础芯片顶部。最后,它们被堆叠到中介层上,通过硅通孔 (TSV) 在各层之间发送数据。

Lakefield 处理器规格    

处理器

英特尔酷睿 i3-L13G4

英特尔酷睿 i5-L16G7

图形

英特尔超高清显卡

英特尔超高清显卡

核心/线程

5/5

5/5

图形执行单元

48

64

缓存

4MB

4MB

基准时钟

0.8GHz

1.4GHz

Max single-core turbo clock

2.8GHz

3.0GHz

Max all-core turbo clock

1.3GHz

1.8GHz

记忆

4,267MHz LPDDR4X

4,267MHz LPDDR4X

TDP(PL1/PL2)

7W/9.5W

7W/9.5W

横屏看更方便~    

 

二、lakefield die floorplan 基本介绍

下面是lakefield的floorplan    

1.DDR单元,总共4个channel的DDR模组,其中north及south方向,各有两个16bit DDR模组,如下图

2.CPU和GPU单元。左右大块是GPU单元,右边是CPU单元,小核心tremont core在中间靠下方。

3.显示单元。右上方显示方面的,DP及DPHY

4.ISP单元. 在右下方区域,占据了大块面积    

Lakefield 计算芯片采用具有单个大核和四个小核的混合架构。该架构采用单 ISA,因此在大核心上禁用AVX和AVX-512,以实现核心之间工作负载的无缝迁移。大型Sunny Cove核心专为高性能和突发性工作负载而设计,而轻量级和线程应用程序可以利用Tremont核心来实现更高的能效。

这种方案有利于更大限度的压榨性能,提高能耗比,增加电池使用时间,适用于移动端,很明显和ARM的big/little core类似。

         

 

三、dieshot 细节分析

具体工艺来说,在英特尔的 10 纳米工艺上,四个Tremont核心及其 1.5 MiB二级缓存适合单个Sunny Cove核心的硅区域。单个Sunny cove核心在性能/功率曲线的高端可产生最佳的功率性能效率,但在低端则输给Tremont核心。同样,四个Tremont内核的多线程功能比Sunny Cove内核扩展了 100% 以上,同时能效更高。

芯片专为实现超低功耗始终开启功能而设计。该芯片集成了供电、安全、存储、音频、USB 2 和 3、UFS3、PCIe Gen3、ISH、I3C、SDIO、CSE、TC SS、SPI/I2C。以下是各部分die size面积大小统计。横屏看更方便

                 

 

Size(mm^2)

total size        

82

sunny cove

4.338588009

tremont cluster

4.877025339

tremont

0.835407547

Gen11 GPU

30.24

LLC 4MB

2.386652552

SRAM的面积单独计算如下

                 

 

density(MB/mm^2)

SRAM

1.675987565

Lakefield 动态地向操作系统/软件提供有关工作负载的功耗和性能特征的反馈。表现出性能或高响应能力的工作负载将被指示在Sunny Cove核心上进行调度。同样,后台线程也会收到在Tremont核心上进行调度的指示。该反馈可用于操作系统动态迁移线程,以提供最佳的功率和功率效率。

四、总结

英特尔写道:“采用英特尔混合技术的英特尔酷睿处理器(代号为“Lakefield”)是我们 xPU 战略和持续架构创新的一个重要里程碑。” “他们展示了混合 x86 CPU 和新封装技术的潜力,可显著减小电路板尺寸,同时提供英特尔酷睿性能。”

   

通过将核心架构和压缩组件融合到一个封装中,Lakefield 有望最大限度地延长电池寿命,并创造出一种新的超薄个人电脑类别。其单个高功率“Sunny Cove”核心只会在繁重的工作负载下启动,而四个“Tremont”效率核心则适合轻量级操作。两者之间的切换将大大提高移动设备的电池效率。将系统内存移至CPU封装上还降低了电路复杂性,从而有助于缩小主板尺寸。下图可以看到主板非常小巧,完全能放到平板机器中。

另外,Lakefield 使用电源管理集成电路(PMIC),而不是像Ice Lake等同时代产品那样使用分立式VR或FIVR。为了支持 Lakefield,需要两个 PMIC - 一个用于计算芯片,另一个用于基础芯片(CSC 和 WRC),如下图所示

整体来说,虽然lakefield生命周期很短,但是不失为一个值得学习的案例,不管是封装和混合架构的芯片设计。

         

 

   

启芯硬件 资深硬件工程师,聚焦电路设计,SIPI仿真,芯片设计等~
评论
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 44浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 141浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 170浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 68浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 125浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 80浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 116浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 75浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦