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電子發燒友網>制造/封裝>半導體技術>半導體新聞>10nm難產,聯發科手機芯片曦力系列該何去何從?準備用7nm工藝翻身?

10nm難產,聯發科手機芯片曦力系列該何去何從?準備用7nm工藝翻身?

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近日 驍龍700系列是高通公司的中高端芯片系列,該系列包括10nm驍龍710和驍龍712 SoC;以及8nm驍龍730和驍龍730G SoC。最新消息顯示,高通公司正在開發一款新的7nm芯片組,將被稱為驍龍735。
2019-05-02 10:58:005888

Intel 7nm工藝將對標臺積電5nm,計劃是2021年就投產并發布相關產品

具體來說,14nm工藝(對標臺積電10nm)會繼續充實產能,滿足市場需求。10nm工藝(對標臺積電7nm)消費級產品今年年底購物季上架,服務器端明年上半年。
2019-05-10 10:27:142880

Intel 7nm對標臺積電 5nm,預計會在2021年量產

7nm工藝計劃2021年推出,相比10nm工藝晶體管密度翻倍,每瓦性能提升20%,設計復雜度降低了4倍。
2019-07-19 10:49:362832

Intel開始量產10nm工藝 7nm處理器或將提前發布

今年AMD確實大打翻身仗,7nm銳龍3000系列處理器讓AMD在CPU處理器的工藝上首次超越了Intel。而當時Intel還在深耕14nm,好在最近Intel開始量產10nm工藝,而且7nm工藝也已經走上正軌。
2019-09-08 09:45:531039

Intel 10nm工藝桌面處理器或在明年初發布

Intel 10nm工藝遲到三年之后,仍然局限在低功耗移動領域,而且還需要14nm工藝的輔助,甚至一度有傳聞稱,Intel將在桌面上放棄10nm工藝,繼續使用14nm堅持兩年后將直接轉入7nm
2019-11-03 10:03:40673

英特爾在未來幾年內將混用14nm10nm兩種工藝

14nm工藝產能不足和10nm工藝難產”,讓英特爾在最近的一年時間里依然處于產能不足的情況。
2019-12-03 17:36:483921

英特爾10nm產能逐步提升,計劃Q4季度推出10nm服務器

2月4日消息,據國外媒體報道,在芯片工藝方面,芯片巨頭英特爾已落后于準備在今年量產5nm芯片的臺積電,也落后于已投產7nm工藝的三星。
2020-02-04 17:48:131995

英偉達安培顯卡或基于三星10nm工藝

根據外媒WCCFTECH的報道,爆料消息稱英偉達的下一代GPU架構將基于三星10nm制程,而不是之前報道的臺積電7nm工藝,據稱使用的10nm制程更接近于三星提供的8LPP技術,另外新的Tegra芯片也將使用相同的制程。
2020-03-12 16:28:462670

5nm 工藝技術,將讓 5G 手機芯片和終端邁入另一階段

夠減小 35%-40% 的芯片大小。由此可見,5nm 的大規模量產將讓 5G 手機芯片和終端邁入另一階段。
2020-06-23 12:50:133590

臺積電已生產了10億顆完好的7nm工藝芯片

在今年上半年,臺積電5nm工藝所生產的芯片,尚未出貨,營收排在首位的,也還是7nm工藝,在一季度和二季度,7nm分別貢獻了35%和36%的營收,超過三分之一。
2020-09-02 16:52:152373

5nm芯片集體“翻車”華為能否借此翻身

,各家手機芯片廠商就開始了激烈的5nm芯片角逐,蘋果、華為、高通、三星相繼推出旗艦級5nm移動處理器,并宣稱無論是在性能上還是在功耗上都有著優秀的表現。 不過從這幾款5nm芯片的實際表現來看,一些用戶并不買賬,認為5nm手機芯片表現并沒有達到
2021-01-25 13:59:467533

英特爾推出10nm SF工藝,號稱比其他家7nm工藝還要強

關于芯片工藝,Intel前幾天還回應稱友商的7nm工藝是數字游戲,Intel被大家誤會了。不過今年Intel推出了新一代的10nm工藝,命名為10nm SuperFin工藝,簡稱10nm SF,號稱是有史以來節點內工藝性能提升最大的一次,沒換代就提升15%性能,比其他家的7nm還要強。
2020-09-27 10:35:063538

聯發科因工藝產能限制或無緣5nm工藝,難以沖擊高端手機芯片市場

華為、高通、蘋果都采用了當下最先進的5nm工藝,由于5nm工藝產能所限,聯發科很可能無緣5nm工藝,在工藝上落后將導致聯發科難以突破高端手機芯片市場。
2020-10-09 11:56:131953

中興通訊的7nm芯片已實現商用,正在研發5nm先進工藝提升芯片自給率

中國第二大通信設備商中興通訊的高管表示7nm芯片已實現商用,正研發更先進的5nm芯片,它研發的芯片主要用于自己的通信設備,并非是目前受關注的手機芯片
2020-10-13 12:07:426065

Intel股價跳水了7nm工藝發展怎么樣

這幾天發布Q3季度財報之后,Intel的股價跳水了10%,損失了1700多億的市值,一方面是Q3利潤下滑,一方面還是跟Intel工藝有關,10nm產能還在提升,但是7nm延期了半年到一年。
2020-10-25 10:13:531523

Intel的10nm工藝成功解決產能、性能等問題

隨著Tiger Lake處理器的量產,Intel的10nm工藝已經解決了產能、性能等問題,現在使用的是10nm SuperFin(以下簡稱10nm SF)工藝,下半年則會有更新的增強版10nm SF工藝,12代酷睿會首發。
2021-01-14 09:48:283121

造時工藝不成熟5nm 芯片集體 “翻車”,從 7nm 到 5nm 的尷尬

從這幾款 5nm 芯片的實際表現來看,一些用戶并不買賬,認為 5nm 手機芯片表現并沒有達到預期,5nm 芯片似乎遭遇了一場集體 “翻車”。 5nm 芯片集體 “翻車”,從 7nm 到 5nm 的尷尬 最早商用的 5nm 芯片是去年 10 月份 iPhone12 系列手機搭載的 A14 仿生芯片,這款芯片
2021-01-20 14:57:5440929

5nm手機芯片功耗過高?

都采取了5nm工藝制程。然而,5nm手機芯片功耗過高的問題卻于近期被媒體頻頻報道。這也不禁令人產生質疑:先進制程是否只是噱頭?芯片廠商是否還有必要花費高價和大量時間,在芯片先進制程方面持續進行研發和投入?
2021-02-04 08:40:574169

牙膏踩爆!Intel 5nm工藝曝光:直逼IBM 2nm

作為半導體工業中的核心,芯片制造是最關鍵也是最難的,進入10nm節點之后全球現在也就是臺積電、Intel、三星三家公司選擇繼續玩下去。表面來看Intel的進度是最慢的,然而其他兩家的工藝“水分
2021-07-15 09:36:391679

基于音圈電機加持的4nm工藝手機芯片

音圈電機加持的4nm工藝手機芯片來了。對于高通來說,驍龍8 Gen1的發布意義在于“后5G時代”的旗艦芯片話語權爭奪。而且在旗艦芯片的角斗場中,少不了手機廠商的“占位”。近日,高通在年度技術峰會
2021-12-03 15:44:25674

現在手機芯片是幾nm 5nm手機有哪些

目前手機芯片已經進入了5nm時代,隨著手機芯片的快速發展,3nm芯片也將進入使用。
2021-12-16 11:23:58141874

7nm芯片手機有哪些

手機芯片是一種硅板上集合多種電子元器件實現某種特定功能的電路模塊。手機芯片在手機中是很重要的,它承擔著運算和存儲的功能。那么7nm芯片手機有哪些呢? 1.Redmi K30至尊紀念版 攝像頭
2022-01-05 10:25:339572

2nm芯片7nm芯片的差距

全球首顆2nm芯片已經被IBM研制出來了,在這一顆指甲蓋大小面積的芯片上可以容納500億顆晶體管,芯片制程工藝的進步必將讓半導體行業的發展越來越快。接下來我們詳細了解下這款2nm芯片的特性、功耗等,跟7nm芯片做個對比,看下2nm芯片7nm芯片之間有何差距。
2022-06-22 09:52:434352

2nm芯片7nm芯片的差距有多大?

的重要性,我國目前最先進的制程7nm還正在研發當中,那么2nm芯片7nm芯片的差距有多大呢? 拿臺積電的7nm舉例子,臺積電最初用DUV光刻機來完成7nm工藝,當時臺積電7nm工藝要比上一代16nm工藝密度高3.3倍,性能提升達到了35%以上,同樣性能下功耗減少了65%,在當時
2022-06-24 10:31:303662

12nm芯片7nm芯片哪個費電

呢? 毫無疑問,自然是工藝落后的12nm芯片比較費電,小米集團副總裁盧偉冰曾表示紅米Note8 Pro所采用的聯發科Hello G90T芯片就是基于12nm工藝打造,經過他們的實測,12nm處理器比7nm處理器在功耗方面有10%左右的差距。然后補充道,紅米Note8 Pro配備了4500mAh大電
2022-07-01 09:43:272761

什么叫2nm芯片?2nm芯片正式官宣

根據IBM官方給出數據,相比7nm芯片,2nm芯片性能大概提升45%,能耗則是減少75%。若是采用2nm工藝打造手機芯片手機續航時間可以增長至之前的四倍。未來,手機用戶只需四天充一次電即可。
2022-07-04 15:41:362315

5G手機芯片排名

5G手機芯片呢?下面,我們就來詳細介紹一下5G手機芯片排名。 1. 高通驍龍865 高通驍龍865是目前市場上最強大的5G手機芯片之一。它采用7nm工藝制造技術,內置Adreno 650 GPU,支持LPDDR5內存和UFS 3.0存儲。此外,驍龍865還支持全新的5G調制解調器,可以實現
2023-09-01 15:54:086505

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