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何影响
L1、L2和L3缓存如何影响CPU性能?
来源:内容来自 xda,谢谢。购买新 CPU 时,您可能会遇到许多不同的 CPU 规格,例如内核、时钟速度、TDP 和制造工艺。CPU 硬件的另一个重要方面是缓存,它负责通过将频繁访问的数据存储在 CPU 本身上来提高 CPU 性能。CPU 缓存是为了满足 20 世纪 80 年代处理器速度超过系统内存 (RAM) 速度的需求而开发的。与早期的计算机相比,当今的 CPU 具有大量缓存,这是现代计算运
路科验证
2024-12-02
21浏览
AI、数字孪生与青少年教育如何影响芯片设计的未来
虽然是进博会“新生”,但作为从芯片到系统设计解决方案的全球领导者之一,新思科技的展台可能是单位面积科技含量最高的区域了。为什么这么说?这是因为先进集成电路工艺是全球精密制造的皇冠,目前最先进的3纳米工艺,已经可以在一平方毫米的面积上集成2.16亿个晶体管(台积电N3E工艺),到2纳米时,晶体管密度更有望提升到2.5亿个/平方毫米以上,毫无疑问,半导体工艺是当前精密制造领域技术密度最高的领域,而半导
TechSugar
2024-11-27
78浏览
模拟芯视界|ADC噪声系数如何影响射频接收器设计
点击蓝字 关注我们欢迎来到模拟芯视界在上期中,我们介绍了控制 PFC 并实现单位功率因数的新方法。本期,为大家带来的是《ADC 噪声系数如何影响射频接收器设计》,我们将深入探讨如何计算射频采样 ADC 的噪声系数,并说明 ADC 噪声系数对射频信号链设计的影响。引言为了制造更小的数字接收器,航天和国防工业采用了现代直接射频 (RF) 采样模数转换器 (ADC)。这些 ADC 消除了射频混合级,并更
德州仪器
2024-11-23
78浏览
PCB上压接孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
公众号 | 高速先生作者 | 王辉东小凯在京城闯天下,跑市场,做PCB业务。小马在冿城守着家,画着图,做PCB设计。异地夫妻,周末相聚,总有说不完的话,道不尽的甜蜜。可是这个周末在互相期盼中小两口见了面,小凯进门就问小马:”媳妇我这儿有个问题,想不明白,想请教下你,可急死我了。”现在有个PCB马上要下线生产,工厂的工程确认说过孔和压接孔是同一个尺寸,会导致成本增加和交期变长。工程EQ如下:PCB中
高速先生
2024-11-18
177浏览
特朗普会如何影响英伟达?
英伟达股价自特朗普胜选后再度拉升,市值突破3.6万亿美元,成首家达此规模的公司。作者 | 黄君芝随着特朗普胜选、围绕美国大选的不确定性终于散去,投资者开始将注意力转向其他地方。比如:这一结果对人工智能(AI)宠儿英伟达会有什么影响?是利好多一些还是利空多一些?从市场表现来看,乐观情绪占了上风。自上周特朗普宣布胜选以后,英伟达股价再度拉升,成为首家市值突破3.6万亿美元的公司。资深科技投资者、对冲基
科创板日报
2024-11-11
228浏览
特朗普+马斯克:如何影响中国、美国和世界
美国大选,尘埃落定。这可能是一届中国人比美国人更关心谁能胜出的美国总统大选!最终,特朗普毫无悬念当选了。是的,有了锁定今年荷赛奖的神图,特朗普真的是没得输!特朗普当选,意味着马斯克押注成功,不需要来中国视察业务了。中国人如此关注这一届的美国大选,除了特朗普上一个任期(2017.1-2021.1)给中国带来了巨大的影响,还有就是马斯克这个中国人最熟知的美国硅谷大佬、世界首富All in 支持特朗普。
车智
2024-11-06
401浏览
特朗普胜选,储能业有何影响?
今日,全世界都在关注美国大选。2024年美国总统选举,特朗普宣布胜选。特朗普当选,美国清洁能源政策、税收优惠及贸易政策是否会发生改变?对于储能行业又会有什么样的影响?■ IRA会被废除吗?从能源政策方向上来看,特朗普和共和党获胜,可能更加重视传统能源如石油、天然气和煤炭的开发,对储能等新技术的支持力度可能不如民主党。特朗普是传统能源的坚定支持者,他在任期内提出的“美国第一能源计划”便充分体现了这一
行家说储能
2024-11-06
582浏览
秩序重塑下的中美关系,如何影响每个企业家?|吴晓波季度讲堂
点击上图▲立即报名9月20日—9月22日,“吴晓波季度讲堂·专题课”《中国与美国》即将在杭州开课。吴晓波、刁大明、曾航、许小亮,四位导师带你厘清趋势、看清本质、找到方向、作出决策。课前,吴老师准备了学习资料,以供预习。【点击此处,立即领取】 文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)费正清的《美国与中国》,是第一本把中国和美国进行比较研究的学术著作,还被美国权威杂志《外交》誉为20世纪最伟大的书之一
星海情报局
2024-08-28
715浏览
多项车辆信息安全标准发布,对自动驾驶发展有何影响?
--关注、星标「智驾最前沿」,回复“智驾干货”--↓↓免费领取:超多份自动驾驶行业干货↓↓汽车行业技术发展迅猛,智能化进程加速,高级辅助驾驶等功能也逐渐在中低端车型上搭载,汽车智能化时代已然到来。每当聊到智能汽车时,都会有一个跳不过去的话题,那就是信息安全。不同于传统汽车依赖机械和电子系统,智能汽车需要大量的算力和网络信息通信,如何确保网络安全和信息安全至关重要,这将影响大众的出行安全,影响大家对
智驾最前沿
2024-08-27
820浏览
交流年会|电连技术:复合应用环境下高速连接器线束如何影响信号传输
品牌推广 | 业务合作 | 原创投稿 | 转载开白请在公众号后台回复 合作● 浙江希卡姆复合材料股份有限公司:专业定制各种连接器专用改性工程塑料: PA12铜排软连接挤出料、PA66/PBT无卤增强阻燃连接器材料,可定制新能源汽车专用RAL2003橙色。汽车保险丝盒专用PA/PPE合金材料等。手机: 18357312999● 专业回收呆滞库存!线束!汽车导线,继电器!保险丝!胶带!进口连接器!价
线束中国
2024-08-21
438浏览
TLVR设计选择如何影响性能参数?
跨电感电压调节器(TLVR)在多相DC-DC应用中颇受欢迎,这些应用为CPU、GPU和ASIC等低压大电流负载供电,这一趋势主要基于该技术出色的瞬态性能。TLVR还支持灵活的设计和布局,但有几个缺点。本文阐述了TLVR设计选择如何影响性能参数,并讨论了相关权衡。TLVR降压器中的电流纹波和瞬态对于许多高电流应用而言,多相降压转换器的任何改进都有意义。瞬态性能改进尤其值得关注,因为许多CPU、GPU
亚德诺半导体
2024-06-03
845浏览
揭秘DC-DC转换器设计:环路补偿如何影响你的电源稳定性
环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带带来的影响。了解环路补偿理论有助于设计人员处理典型的板级电源应用问题。控制系统理论简介在自然界中,控制系统无处不在。空调控制室内温度,驾驶员控制汽车行驶的方向,控制煮饺子时的水温,诸如此类。控制是指对生产过程中的一台设备或一个物理
亚德诺半导体
2024-05-31
908浏览
5G等高频率应用是如何影响信号完整性的?
5G的工作频率比4G高得多,从而迫使PCB设计人员重新考虑其板的设计和制造方式。随着5G的到来,电气工程师必须重新考虑(有时是重新设计)他们的PCB和其他基础设施,以支持新频谱的高频率。信号完整性将成为5G PCB板设计中的首要问题。5G在电磁频谱上的位置在本文中,让我们看一下更高频率对PCB信号完整性的影响以及缓解这些问题的方法。为什么5G频率对信号完整性不利?在电路板设计中,频率的增加会对信号
5G通信射频有源无源
2024-04-14
760浏览
车企要求降价20%!对SiC行业有何影响?
2024一开年,比亚迪就“掀桌子”——推出仅7万元左右插混车,哪吒、长安等众多车企迅速跟进,纷纷降价,贯穿2023年的价格战继续上演,而且越演越烈。汽车降价,压力也直接转嫁到上游零部件供应商,借用哪吒汽车CEO张勇最近的话来说就是——“把寒气传递到每一个人。”最近,博世中国总裁徐大全在接受采访时透露,2024年车企给供应商的降价压力更大,“要求都是降价20%……过去一般是每年降3%- 5%”。极卷
第三代半导体风向
2024-03-07
715浏览
2024年FPGA将如何影响AI?
随着新一年的到来,科技界有一个话题似乎难以避开:人工智能。事实上,各家公司对于人工智能谈论得如此之多,热度只增不减。在半导体领域,大部分对于AI的关注都集中在GPU或专用AI加速器芯片(如NPU和TPU)上。但事实证明,有相当多的组件可以直接影响甚至运行AI工作负载。FPGA就是其中之一。对于那些了解FPGA灵活性和可编程性的人来说,这并不令人惊讶,但对许多其他人来说,这两者之间的联系可能并不明显
Latticesemi
2024-02-23
557浏览
戴尔回应工商信息变更:正常调整,对业务无任何影响
近期,企查查APP显示,戴尔在中国的两家公司发生了工商变更,引发业界猜想。对此,戴尔方面对国内媒体回应称,“上述工商信息调整属于正常的公司行为,不会对戴尔在华运营产生任何影响。”据了解,1月19日,戴尔(中国)有限公司发生工商变更,法定代表人和董事进行了变更。随后1月22日,戴尔服务(中国)有限公司也发生了工商变更,法定代表人和董事进行了变更。此外,戴尔服务(中国)有限公司还新增注销备案公告。对此
52RD
2024-02-01
492浏览
向工业化推进:堆叠压力如何影响&增强全固态电池电化学性能
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】固态电池(SSB)得益于多种固态电解质的应用得到了显著发展。SSB的电化学性能受电池内各种固体界面接触质量的影响。有效控制和调整外部压力可以增加物理接触面积,提升电池性能。含硅、石墨、NCM和LTO的电池需较高压力,而锂固态电池使用适度压力可以避免短路和电池极化。活性材料体积变化导致的MPa级堆叠压力波动,反映出恒容电池组件中的压力差异。压缩模弹簧
锂电联盟会长
2024-02-01
969浏览
浆料流变特性对锂电池性能有何影响?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!电池浆料的流变特性与储存稳定性和涂布性能关系密切。再次储存过程中,低剪切速率范围内的剪切粘度越大,浆料就越稳定。可以通过剪切粘度随时间的关系表征电池浆料的沉降性能。流变特性与电池浆料的关系电池浆料是整个电池极片制备过程中的最关键的因素。电池浆料是由活性物质、粘结剂、导电剂通过搅拌均匀分散于溶剂中形成,属于典型的高粘稠的固液两相悬浮体系。对电池浆料有以下要求
锂电联盟会长
2024-01-29
701浏览
Chiplet技术对英特尔和台积电有何影响?
芝能智芯出品Chiplet,又称芯片堆叠,是一种模块化的半导体设计和制造方法。由于集成电路(IC)设计的复杂性不断增加、摩尔定律的挑战以及多样化的应用需求,Chiplet技术应运而生。该技术通过将功能专一的小芯片组合成整体,提高了设计灵活性、降低了制造成本,并促进了半导体产业的创新。Chiplet技术的兴起标志着半导体行业面临的一场颠覆性革命,对于英特尔和台积电而言,这一技术趋势产生了深远的影响。
汽车电子设计
2024-01-21
634浏览
虹科技术|一文详解IO-LinkWireless技术如何影响工业无线自动化
点击上方蓝字 关注我们导读在工业无线自动化的飞速发展进程中,IO-Link Wireless技术成为了一项具有颠覆性的创新。它将IO-Link协议与无线连接完美结合,解决了传统通信技术在工业应用中的痛点。本文将深入解析IO-Link Wireless技术的原理、应用领域、优势以及实际案例,帮助您全面了解这一技术的潜力。工业无线自动化是工业4.0的重要组成部分,它可以提高生产效率、降低成本、增强灵活
工业通讯
2024-01-17
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【光电集成】热物理学微观描述:载流子如何影响热输运
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:通信百科申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体
今日光电
2024-01-04
450浏览
重磅EnSM:电池工作温度如何影响电池性能?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Orkun Furat通讯作者:Orkun Furat通讯单位:德国乌尔姆大学过去的研究表明,材料/电解液界面稳定性对于电极材料在电池中性能发挥有着重要的影响。电极材料在电池循环充放电过程中往往会发生破裂产生微裂纹甚至最终粉化,加剧电极材料的降解,德国乌尔姆大学Orkun Furat教授等人利用超分辨显微图像技术量化了工作温度对于电池电极开裂的影响,
锂电联盟会长
2023-12-02
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浆料流变特性对锂电池性能有何影响?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!电池浆料的流变特性与储存稳定性和涂布性能关系密切。再次储存过程中,低剪切速率范围内的剪切粘度越大,浆料就越稳定。可以通过剪切粘度随时间的关系表征电池浆料的沉降性能。流变特性与电池浆料的关系电池浆料是整个电池极片制备过程中的最关键的因素。电池浆料是由活性物质、粘结剂、导电剂通过搅拌均匀分散于溶剂中形成,属于典型的高粘稠的固液两相悬浮体系。对电池浆料有以下要求
锂电联盟会长
2023-11-30
651浏览
华为将如何影响中国汽车产业格局
芝能汽车出品昨天最大的事,就是长安汽车宣布与华为技术有限公司在深圳签署《投资合作备忘录》。双方将合作设立一家公司,专注于汽车智能系统及部件解决方案的研发、设计、生产、销售和服务,支持目标公司成为中国汽车智能系统及部件解决方案产业的领导者,为全球智能低碳出行科技公司的转型提供全面支持。芝能和华为这边交流下来,华为的说法是:华为希望打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台。此次与长安的合作是华
汽车电子设计
2023-11-27
636浏览
自动驾驶对汽车行业的软件开发有何影响?
--关注、星标、回复“40429”--↓↓领取:《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)↓↓对于大多数消费者来说,自动驾驶汽车仍然是存在于展览和宣传活动中的东西。然而,对于软件开发人员来说,自动驾驶已经成为现实,他们非常清楚你的全新汽车应该如何工作。自动驾驶软件现在是竞争激烈的汽车市场上的一个差异化因素,自动驾驶汽车工程师的身价高达数百万。在智能汽车中,软件几乎是一切。自动驾驶的发
智驾最前沿
2023-11-25
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