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英特爾小晶片封裝技術:EMIB/Foveros/Co-EMIB/ODI
Hightech  2019-09-01 12:54  A20190901003 
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目前使用的極紫外光(EUV)微影技術製程節點的極限大約是3奈米(nm),如果要再把積體電路縮小,就只有從封裝技術下手,這代表未來五年晶圓製造比的將不是製程節點而是封裝技術,在各大晶片廠商所提出的硬體與軟體架構當中,屬英特爾(Intel)最高階也最完整,他們同時掌握硬體與軟體架構,實力不容小覷,我們來看看Intel有那些小晶片
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先進封裝技術的發展方向:小晶片(Chiplet)
Hightech  2019-09-01 12:53  A20190901001 
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目前使用的極紫外光(EUV)微影技術製程節點的極限大約是3奈米(nm),如果要再把積體電路縮小,就只有從封裝技術下手,因此近年來晶圓廠都開始「兼差」發展先進封裝技術,包括:2.5D與3D立體封裝技術,朝向「小晶片(Chiplet)」方向發展則是必然的趨勢。
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先進光學曝光系統與極紫外光(EUV)就看這一篇!
Hightech  2019-08-29 22:11  201609210022 
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將光罩上的圖形縮小之後轉移到矽晶圓上所使用的方法稱為「黃光微影(Photolithography)」,因此所使用的機台稱為「光學曝光機(Photolithographer)」,這是晶圓廠裡最貴的機台,超過一台F22戰鬥機的價格,讓我們來看看這麼貴的機器到底是在做什麼的吧!
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三維積體電路與封裝技術的發展現況
Hightech  2019-08-25 16:01  A20190810001 
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積體電路的電晶體「閘極長度(Gate length)」,也就是所謂的「製程節點(Node)」隨製程技術的進步而變小,已經接近極限無法再利用黃光微影技術縮小,因此科學家轉向利用三維積體電路與封裝技術,想辦法讓積體電路的體積再縮小,什麼是三維積體電路與封裝技術呢?
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3D立體影像感測器
光速小子  2019-08-24 22:03  A20170920001 
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蘋果公司的第一支智慧型手機iPhone上市滿十年的今天,特別推出有史以來功能最強大的旗艦機iPhone X,其中最大的特色是取消了Home鍵也無需手動解鎖,而是採用Face ID臉部辨識解鎖技術,將3D影像技術發揮到極致。
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積體電路的製作流程
Hightech  2019-08-09 19:29  201609180012 
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積體電路(IC)在過去三十年內已經發展成一個上、中、下游完整的產業結構,專業的分工方式使其成為近代最成功而耀眼的產業,積體電路的製作流程包括:IC設計、IC光罩與製造、IC封裝與測試三大部分,我們先簡單介紹一下積體電路的製作流程到底是什麼吧!
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絕緣層上矽(SOI)晶圓如何突破摩爾定律的限制?
Hightech  2019-08-09 17:34  A20190809001 
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傳統矽晶圓製作MOSFET元作會有電子經由下方的矽晶圓跑掉產生「漏電流(Leakage current)」。漏電流會增加元件耗電量,更麻煩的是這些漏電流到處亂竄會互相干擾影響元件的運作,特別是在閘極長度(製程節點)愈小時,影響愈大,因此這是在元件縮小時必須解決的問題,如何使用絕緣層上矽(SOI)晶圓來解決問題呢?
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AMD 2021年的Zen 4 架構處理器將採用台積電 5 奈米製程!
shelly970318  2019-08-09 17:07  A20190514001 
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根據外媒指出,台積電可能已經吃下AMD 2021年的Zen 4 架構處理器訂單。台積電領先業界的5奈米製程,可讓電晶體密度比現在不採用EUV的7nm製程之同等級產品高出整整80%;性能提升 15%!不僅如此,5奈米將讓AMD與對手Intel拉開時程的差距(畢竟Intel到2021 年才會開始使用10nm製程)。但在另一方面,台積電與三星在N5、6、7等製程節點上的競爭,似乎有白熱化的跡象。
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Intel的2020年獨立高效能GPU野心
yishiunnn  2019-08-09 17:07  A20190515001 
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半導體的老大—Intel(英特爾)預備重返高效能顯示卡(GPU)市場的野心早已路人皆知。為了在2020年推出獨立GPU,Intel已經從死對頭AMD、Nvidia挖走大量的愛將,可謂有備而來。但是,Intel作為CPU的老大,好好地做CPU就好了,為何還要進軍GPU市場呢?其中龐大的利益會令你無法想像,究竟怎麼回事,讓我們一起看下去!
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調變與解調(Modulation & Demodulation)
Hightech  2019-08-03 15:50  A20160927011 
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要了解通訊科技產品的原理,就必須先了解通訊的基本概念,本節在討論訊號的調變與解調、訊號傳輸技術、類比訊號調變技術、數位訊號調變技術、多工技術等,只要能概略了解,以後就不會再害怕那些通訊的專有名詞囉!