微芯片是由杰克·基爾比(Jack Kilby)在1958年9月12日發(fā)明的,這個裝置揭開了人類二十世紀電子革命的序幕,同時宣告了數(shù)字時代的來臨。微芯片是采用微電子技術(shù)制成的集成電路芯片,它已發(fā)展到進入千兆(芯片GSI)時代。
晶片是LED最主要的原物料之一,是LED的發(fā)光部件,LED最核心的部分,晶片的好壞將直接決定LED的性能。晶片是由是由Ⅲ和Ⅴ族復合半導體物質(zhì)構(gòu)成。在LED封裝時,晶片來料呈整齊排列在晶片膜上。
術(shù)語“核心”來自傳統(tǒng)的變壓器,其繞組環(huán)繞磁芯。 在核心存儲器中,導線通過任何給定的核心 - 它們是單圈設備。 用于存儲器核心的材料的性質(zhì)與用于電力變壓器的材料的性質(zhì)顯著不同。 用于核心存儲器的磁性材料需要高度的磁剩磁,保持高度磁化的能力和低矯頑力,從而需要更少的能量來改變磁化方向。 核心可以采用兩種狀態(tài),編碼一位,當“感應線”“選擇”時可以讀取。 即使存儲器系統(tǒng)斷電(非易失性存儲器),核心存儲器內(nèi)容也會保留。 但是,當讀取內(nèi)核時,它會重置為“零”值。 然后,計算機存儲器系統(tǒng)中的電路在立即重寫周期中恢復信息。
磁芯存儲器是隨機存取計算機存儲器的主要形式,存在20年。這種存儲器通常被稱為核心存儲器,或者非正式地稱為核心存儲器。核心使用微小的磁環(huán)(環(huán)),核心通過線程來寫入和讀取信息。 每個核心代表一點信息。 磁芯可以以兩種不同的方式(順時針或逆時針)磁化,存儲在磁芯中的位為零或一,取決于磁芯的磁化方向。 布線被布置成允許單個芯被設置為1或0,并且通過向所選擇的導線發(fā)送適當?shù)碾娏髅}沖來改變其磁化。 讀取內(nèi)核的過程會導致內(nèi)核重置為零,從而將其擦除。 這稱為破壞性讀數(shù)。 在不進行讀寫操作時,即使關(guān)閉電源,內(nèi)核也會保持最后的值。 這使它們成為非易失性的。
發(fā)展歷史在1984年,東芝公司的發(fā)明人舛岡富士雄首先提出了快速閃存存儲器(此處簡稱閃存)的概念。
“優(yōu)盤”是閃存走進日常生活的最明顯寫照,其實早在U盤之前,閃存已經(jīng)出現(xiàn)在許多電子產(chǎn)品之中。傳統(tǒng)的存儲數(shù)據(jù)方式是采用RAM的易失存儲,電池沒電了數(shù)據(jù)就會丟失。采用閃存的產(chǎn)品,克服了這一毛病,使得數(shù)據(jù)存儲更為可靠。除了閃存盤,閃存還被應用在計算機中的BIOS、PDA、數(shù)碼相機、錄音筆、手機、數(shù)字電視、游戲機等電子產(chǎn)品中。追溯到1998年,優(yōu)盤進入市場。接口由USB1.0發(fā)展到2.0再到最新的USB3.0,速度逐漸提高。
快閃存儲器(英語:flash memory),是一種電子式可清除程序化只讀存儲器的形式,允許在操作中被多次擦或?qū)懙拇鎯ζ?。這種科技主要用于一般性數(shù)據(jù)存儲,以及在計算機與其他數(shù)字產(chǎn)品間交換傳輸數(shù)據(jù),如儲存卡與U盤。閃存是一種特殊的、以宏塊抹寫的EPROM。早期的閃存進行一次抹除,就會清除掉整顆芯片上的數(shù)據(jù)。
軟盤(Floppy Disk)是個人計算機(PC)中最早使用的可移介質(zhì)。軟盤的讀寫是通過軟盤驅(qū)動器完成的。軟盤驅(qū)動器設計能接收可移動式軟盤,常用的就是容量為1.44MB的3.5英寸軟盤,它曾經(jīng)盛極一時。之后由于U盤的出現(xiàn),軟盤的應用逐漸衰落直至淘汰。
市場上并不缺少提高數(shù)據(jù)存儲效率的新技術(shù),然而這些新技術(shù)絕大多數(shù)都是關(guān)注備份和存檔的,而非主存儲。但是,當企業(yè)開始進行主存儲數(shù)據(jù)縮減時,對他們來說,了解主存儲優(yōu)化所要求的必要條件十分重要。主存儲,常常被稱為1級存儲,其特征是存儲活躍數(shù)據(jù)――即經(jīng)常被存取并要求高性能、低時延和高可用性的數(shù)據(jù)。
電源功率的大小,電流和電壓是否穩(wěn)定,將直接影響計算機的工作性能和使用壽命。
基于CMOS工藝的高性能處理器時鐘系統(tǒng),集成PLL可以從內(nèi)部觸發(fā),比從外部觸發(fā)更快且更準確,能有效地避免一些與信號完整性相關(guān)的問題。
前不久,Altera 正式推出了Nios II系列32位RSIC嵌入式處理器。Nios II系列軟核處理器是Altera的第二代FPGA嵌入式處理器,其性能超過200DMIPS,在Altera FPGA中實現(xiàn)僅需35美分。
可編程邏輯器件是通過EDA技術(shù)將電子應用系統(tǒng)的既定功能和技術(shù)指標具體實現(xiàn)的硬件載體,F(xiàn)PGA作為實現(xiàn)這一途徑的主流器件之一,具有直接面向用戶,靈活性和通用性極大,使用方便,硬 件測試和實現(xiàn)快捷等特點。
FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL、GAL等可編程器件的基礎上進一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專用集成電路(ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點。
數(shù)字集成電路產(chǎn)品的種類很多,若按電路結(jié)構(gòu)來分,可分成TTL和MOS 兩大系列。