Kotisivu » miten » Mitä 7nm ja 10nm merkitsevät CPU ille ja miksi ne merkitsevät?

    Mitä 7nm ja 10nm merkitsevät CPU ille ja miksi ne merkitsevät?

    archy13 / Shuttertock

    CPU: t valmistetaan käyttämällä miljardeja pieniä transistoreita, sähköisiä portteja, jotka kytkeytyvät päälle ja pois laskelmien suorittamiseksi. He ottavat valta tehdä tätä, ja mitä pienempi transistori, sitä vähemmän virtaa tarvitaan. "7nm" ja "10nm" ovat mittauksia näiden transistoreiden koosta - "nm" on nanometriä, pienin pituus ja hyödyllinen mittari arvioitaessa, kuinka voimakas tietty CPU on.

    Viitaten, "10nm" on Intelin uusi valmistusprosessi, joka on asetettu debyyttiksi Q4 2019: ssä, ja "7nm" viittaa yleensä TSMC: n prosessiin, jota AMD: n uudet prosessorit ja Applen A12X-siru perustuvat.

    Joten miksi nämä uudet prosessit ovat niin tärkeitä?

    Mooren laki, vanha havainto siitä, että transistoreiden määrä sirulla kaksinkertaistuu vuosittain, kun kustannukset puolittuvat, pidetään pitkään, mutta on hidastunut viime aikoina. 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa transistorit pienenivät puolen vuoden välein, mikä johti säännölliseen aikatauluun. Mutta entistä pienempi kutistuminen on tullut monimutkaisemmaksi, emmekä ole nähneet Intelin transistoria kutistuvan vuodesta 2014 lähtien. Nämä uudet prosessit ovat ensimmäiset suuret kutistuvat pitkään, erityisesti Inteliltä, ​​ja ne edustavat lyhyen uudelleen Moore-lain.

    Intelin viiveellä jopa mobiililaitteilla on ollut mahdollisuus päästä kiinni, kun Applen A12X-siru on valmistettu TSMC: n 7nm: n prosessissa, ja Samsungilla on oma 10nm: n prosessi. Ja AMD: n seuraavilla suorittimilla TSMC: n 7nm: n prosessissa tämä merkitsee heille mahdollisuutta hypätä Intelin suorituskyvystä ja tuoda terveellistä kilpailua Intelin monopoliin markkinoilla - ainakin siihen asti, kunnes Intelin 10nm "Sunny Cove"-sirut alkavat lyödä hyllyjä.

    Mitä “nm” todella tarkoittaa

    fotografos / Shutterstock

    CPU: t valmistetaan fotolitografialla, jossa CPU: n kuva etsataan piikappaleeseen. Tarkkaa menetelmää, jolla tämä tehdään, kutsutaan yleensä nimellä prosessisolmu ja mitataan sen mukaan, kuinka pieni valmistaja voi tehdä transistoreita.

    Koska pienemmät transistorit ovat tehokkaampia, ne voivat tehdä enemmän laskelmia ilman liian kuumaa, mikä on yleensä CPU: n suorituskyvyn rajoittava tekijä. Se mahdollistaa myös pienempien muotokokojen, mikä vähentää kustannuksia ja voi lisätä tiheyttä samoissa kooissa, ja tämä tarkoittaa enemmän ytimiä sirulle. 7nm on tehokkaasti kaksi kertaa tiheämpi kuin edellinen 14nm: n solmu, jonka avulla AMD: n kaltaiset yritykset voivat vapauttaa 64-ytimisiä palvelinpiirejä, parannusta edellisiin 32 ytimeen (ja Intelin 28)..

    On tärkeää huomata, että vaikka Intel on edelleen 14nm: n solmussa ja AMD: n on tarkoitus käynnistää 7nm: n prosessorit hyvin pian, tämä ei tarkoita, että AMD: t ovat kaksi kertaa nopeampia. Suorituskyky ei skaalautu tarkasti transistorin koon kanssa, ja tällaisissa pienissä mittakaavoissa nämä numerot eivät ole enää yhtä tarkkoja. Tapa, jolla kukin puolijohteiden valimotoimenpiteet voivat vaihdella toisiinsa, on parasta ottaa ne enemmän markkinointitermeihin, joita käytetään tuotteiden segmentointiin eikä tarkkaan tehon tai koon mittaukseen. Esimerkiksi Intelin tulevan 10nm: n solmun odotetaan kilpailevan TSMC: n 7nm: n solmun kanssa huolimatta siitä, että numerot eivät vastaa toisiaan.

    Mobile Chips näkee suurimmat parannukset

    Poravute Siriphiroon / Shutterstock

    Solmu kutistuu ei vain suorituskyvystä; sillä on myös valtavia vaikutuksia pienitehoisiin mobiili- ja kannettaviin pelimerkkeihin. 7nm: llä (verrattuna 14nm: iin) voit saada 25% enemmän suorituskykyä samalla teholla, tai voit saada saman suorituskyvyn puoleen virtaan. Tämä tarkoittaa pidempää akun käyttöikää samoilla suorituskykyillä ja paljon tehokkaampia pelimerkkejä pienemmille laitteille, koska voit tehokkaasti sovittaa kaksi kertaa niin paljon suorituskykyä kuin rajoitettu teho. Olemme jo nähneet Applen A12X-sirun murskaamalla joitakin vanhempia Intel-siruja vertailuarvoissa, vaikka niitä on vain passiivisesti jäähdytetty ja pakattu älypuhelimen sisään, ja se on vain ensimmäinen 7nm: n siru, joka osuu markkinoille.


    Solmujen kutistuminen on aina hyvä uutinen, sillä nopeammat ja tehokkaammat sirut vaikuttavat lähes kaikkiin tech-maailman osa-alueisiin. 2019 tulee olemaan jännittävä vuosi viimeisimmille solmuille, ja on hyvä nähdä, ettei Moore-laki ole vielä kuollut.