距离1946年第一台电脑“ENIAC”诞生已经过去了74年,而距离上世纪70年代Intel发明第一代微处理器芯片Intel 4004同样也过去了四十年之久,目前处理器内部的晶体管数量基本都是以“亿”来计算,而性能相对之前的处理器不知提升了多少倍。在目前PC处理器战场上,英特尔和AMD,是CPU供应商里的两大王牌,两家不断更新自己的产品性能,不可有半点松懈。
近日,英特尔发布了下一代移动 PC 处理器,搭载英特尔锐炬® Xe 显卡的全新第 11 代智能英特尔酷睿处理器(代号“Tiger Lake”)是全球性能领先的轻薄型笔记本处理器,能够为Windows 和 ChromeOS 系统的笔记本带来真实场景下的卓越体验,包括更好的日常办公、协同工作、内容创作、游戏和娱乐体验。
全新处理器为我们带来了三大变化:
全新的 Willow Cove 架构
全新的 10nm SuperFin 工艺
全新的 Xe 图形处理架构,比起往年的小修小补
据介绍,研制出这么一款高性能处理器必须得在底层技术上下功夫:Tiger Lake这次采用了增强的10nm制程工艺,Willow Cove架构,并且首次加入全新的SuperFin晶体管技术。最多4核心8线程,最高频率达4.8GHz的参数。而且集成 Thunderbolt 4 功能,支持多达 4 个端口,可连接广泛外设,支持通过单线缆快速充电、连接外部显示器和扩展存储。
SuperFin 晶体管工艺,10nm的极限?
11 代酷睿处理器依旧基于 10nm 工艺打造,但它仍然带来了非常可观的性能提升,这点牙膏是怎么挤出来的?靠的就是英特尔最新的 SuperFin 技术。
SuperFin是一种新型高性能60栅极间距晶体管,由于改善了栅极工艺,它增加了驱动电流。Intel对高阀值电压晶体管进行了优化,从而改善漏电性能和变化,并将其用于非高频和漏电敏感的关键IP,通过高性能晶体管降低了整个电路板的工作电压,意味着在更低的电压下实现了前几代的所有性能。
此外,Intel重新定义了金属堆栈。据工程师介绍,金属堆栈才是Tiger Lake的真正秘诀,他们改善了中层和底层电阻并大量使用导通孔,并再顶部增加了两个额外高性能层,以确保使用较低的电压输出获得峰值频率,也提升了MIM电容器容量,是之前的四倍,这确保了cpu在高强度工作负载时获得快速而稳定的工作响应。
SuperFin 工艺让英特尔的新 10nm 芯片一次性获得约 20% 的性能提升,而在之前的 14nm 时代,英特尔历经了四次「++++」号迭代,才完成了同等幅度下的性能改善。
除此之外,第 11 代智能英特尔酷睿处理器提供了实际工作负载所需的创新型计算引擎的绝佳组合,包括:
全新英特尔锐炬 Xe 显卡具有高达 96 个执行单元(EU)和多达 16MB L3 高速缓存,性能超越该细分市场中 90% 的独立显卡。
借助英特尔® 深度学习加速指令集(Intel® DL Boost),在集成显卡上为神经网络推理提供了首个指令集:DP4a,并首次为 INT8 数据类型提供原生支持,可将 AI 性能提升多至 5 倍。
集成式英特尔® 控制流强制技术 (CET) 和英特尔® 全内存加密带来硬件级别安全功能。
支持高性能 AV1 编解码器,实现低功耗4K视频播放,即便在带宽有限的环境中也可支持4K。
首次通过图像处理解决方案支持视觉感测和自适应调暗功能。
一流 Thunderbolt 4 连接功能,包括支持多达 4 个端口,通用线缆连接可满足充电及数据和视频高速传输需求。
首款在 CPU 上集成 PCIe Gen 4 接口和配备多达 4 个通道的移动客户端 SoC 架构。
第 11 代智能英特尔酷睿处理器具有 7-28 瓦的散热范围和可扩展性能,提供两种封装设计和九种处理器配置,具备出色的外形灵活性和多达 4.8 GHz 睿频频率,能够在轻薄型笔记本电脑中为高级工作负载提供至关重要的单核速度。
处理性能大增,一个字:快
在当今高要求环境下,PC需要比以往任何时候更强大更便携并集成更多功能,这依赖的不仅仅是更多核心数或更高计算频率,而是通过提供计算引擎和技术的巧妙结合实现的,目的是在多种环境中无缝协同工作。
基于此,11 代酷睿的 9 种处理器在计算和处理图象上都有惊人表现:
雅典娜计划:促进完整生态系统不断创新
Intel的雅典娜计划的创新之举不仅限于cpu,它是对pc平台的所有技术进行了优化,其中包括:散热、部件微型化、新的外观、更持久的续航。增加的紧凑天线给予了笔记本强大的互联互通性。
英特尔® Evo™平台
Intel通过11代酷睿处理器和雅典娜创新计划进一步精进了自己的技术,这是一种以全新工程方法带来的跨越式进步。二者的融合创造了一种非凡的体验,这种体验值得一个专属的平台品牌——Evo,基于英特尔 Evo 平台品牌的笔记本通过了雅典娜创新计划的第二版规范和关键体验指标的认证。基于英特尔锐炬 Xe 显卡的第 11 代智能英特尔酷睿处理器,并通过严格认证,是高效处理任务的绝佳选择。预计今年将有 20 多款基于英特尔® Evo™ 平台品牌的笔记本通过认证并上市。
基于英特尔 Evo 平台的时尚轻薄笔记本电脑能够带来多重特性:
一流的有线和无线连接功能 - 包括集成的 Thunderbolt™ 4 通用线缆连接功能和英特尔® Wi-Fi 6 (Gig+),以及高端的音频、摄像头和显示屏,助力设备。
此外,通过雅典娜计划第二版规范和关键体验指标 (KEI) 严格测试认证的笔记本,再次将笔记本电脑体验推向新高度。 通过衡量在真实环境下的工作任务,评估设备保持一致性能和电池续航时间的情况,英特尔的独特测试和测量方法能够帮助我们预估笔记本电脑每天的运行状况。只有始终满足或超过 KEI 目标和规范的笔记本电脑才能通过认证使用英特尔 Evo 标识。KEI 目标是最低要求,包括:
电池供电时始终如一的响应速度
1 秒内从休眠状态唤醒系统
在实际场景中,配备FHD全高清显示屏的系统可实现 9 小时及更长的电池续航时间
快速充电,配备FHD全高清显示屏的系统充电 30 分钟即可获得长达 4 小时的续航
英特尔表示,预计在今年,就会有 20 多款通过 Evo 平台测试的笔记本电脑上市。如果你对于笔电的整体表现要求较高,那么今后在购机时,不妨优先考虑 Evo 平台下的设备,续航和使用体验应该都不会差到哪里去。
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史海拾趣
关于晶体管水位自动控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题可能涉及电路的工作原理、设计细节、实际应用中的挑战以及故障排除等方面。以下是一些可能的问题及相应的回答:
问题1: 晶体管水位自动控制电路的基本工作原理是什么?
回答: 晶体管水位自动控制电路通常利用浮子开关(或水位传感器)来检测水位的变化,当水位达到预设的上下限时,浮子开关会闭合或断开,从而改变晶体管的导通状态。晶体管作为开关元件,控制着继电器(或其他负载)的通断,进而控制水泵(或其他执行机构)的启停,以实现水位的自动调节。
问题2: 如何设计电路以确保准确性和稳定性?
回答: 设计时需要考虑多个因素,包括选择合适的晶体管类型(如NPN或PNP型)、合适的电阻值以限制电流并保护晶体管、使用稳定可靠的水位传感器、以及设计合理的防抖动电路来避免误操作。此外,还需进行充分的测试和调整,确保电路在不同水位和工况下都能准确、稳定地工作。
问题3: 在实际应用中,如何避免误报警或误动作?
回答: 误报警或误动作通常是由于水位传感器的误判或电路的干扰引起的。为了避免这种情况,可以采取以下措施:一是选用高质量、高灵敏度的水位传感器;二是增加滤波电路,减少电路中的噪声和干扰;三是设置合理的延时电路,避免由于水位短暂波动而引起的误动作;四是定期对电路进行检查和维护,确保各部件工作正常。
问题4: 如何调整电路的灵敏度以适应不同的水位控制需求?
回答: 电路的灵敏度可以通过调整电阻值、改变晶体管的型号或选择不同特性的水位传感器来实现。例如,增大电阻值可以减小电路的灵敏度,使得电路对水位变化的响应更加迟缓;反之,减小电阻值则可以提高电路的灵敏度。此外,也可以根据实际需求选择不同精度的水位传感器,以满足不同的控制精度要求。
问题5: 如果电路出现故障,应该如何进行排查和修复?
回答: 当电路出现故障时,首先应检查电源是否正常供电;然后检查水位传感器是否损坏或接触不良;接着检查晶体管、电阻等元件是否损坏或焊接不良;最后检查电路连线是否正确无误。在排查过程中,可以使用万用表等工具进行电压、电流等参数的测量和分析。一旦找到故障点,就可以根据具体情况进行修复或更换元件。
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