Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр

Archer Ragdoll Masters — экшн-игра со стрельбой из лука стикменом с физикой тряпичной куклы.

Archer Ragdoll Masters

Аркады, Гиперказуальные, 2D

Играть

Тайна Самоцветов: Ключ Сокровищ - Три в ряд

Казуальные, Три в ряд, Головоломки

Играть

Отель Эмили. Пасьянс

Карточные, Казуальные, Головоломки

Играть
Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!

Магический мир

Мидкорные, Ролевые, Три в ряд

Играть
Игра «История одной фермы» - увлекательное и бросающее вызов вашим серым клеточкам приключение, от которого невозможно оторваться!

История одной фермы - маджонг

Маджонг, Казуальные, Приключения

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • alekseyJHL alekseyJHL 6 постов
  • XpyMy XpyMy 1 пост
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Микроконтроллеры

С этим тегом используют

Arduino Электроника Программирование Своими руками Stm32 Самоделки Радиолюбители Все
393 поста сначала свежее
157
TechSavvyZone
TechSavvyZone
3 месяца назад

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы⁠⁠

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Оперативная память является неотъемлемым компонентом любой вычислительной системы. Как она устроена внутри, и как работает?

Немного истории

Началось всё очень давно, ещё в ХIХ веке. Именно в 1834 году Чарльз Беббидж разработал конструкцию аналитической машины. В те годы самому Чарльзу не удалось воплотить свою конструкцию в реальную жизнь из-за проблем с финансированием и отсутствием необходимых для постройки технологий.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Упрощённо, данный компьютер состоял из 4-х элементов – арифметико-логического устройства (АЛУ), устройства ввода-вывода, шины передачи данных и оперативной памяти. Как же работала оперативная память в 19 веке? Работала она за счёт сложного массива валов и шестерёнок, положение которых и «записывало» то или иное значение информационной единицы. И после этого изобретения давайте сделаем скачок на более чем 100 лет вперёд, в 40-50-ые годы ХХ века, когда начинались выпускаться электронно-вычислительные машины (ЭВМ) первого поколения.

Так как технология только зарождалась, инженеры экспериментировали с конструкциями и принципами работы ОЗУ. Таким образом, на первых порах использовалась оперативная память, работающая на электромеханических реле, на электромагнитных переключателях, на электростатических трубках и на электро-лучевых трубках. Но спустя пару лет все сошлись на одном варианте, другом – магнитные диски и магнитные барабаны.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

По своей структуре магнитные барабаны похожи на современные жёсткие диски. Ключевое отличие – на барабане считывающие головки неподвижны и время доступа полностью определяется скоростью их вращения, в то время как у жёсткого диска это определяется как скоростью вращения, так и скоростью перемещения головок по цилиндрам диска. Следующим этапом развития оперативной памяти стали массивы на ферромагнитных сердечниках, или, как её проще называли, ферритовая память. Такой вид памяти обеспечивал очень высокую скорость доступа по сравнению с магнитными барабанами, но и потреблял он больше электроэнергии.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

А самой главной проблемой что магнитных барабанов, что ферритовой памяти были габариты. Именно над исправлением этого недостатка исследователи работали на протяжении более десяти лет. И главный толчок в развитии оперативной памяти дало создание больших интегральных схем БИС), или же микросхем, и уже на них появились всеми нами известные и используемые до сих пор DRAM и SRAM, которые стали постепенно сменять ферритовую память, начиная с 70-ых годов. Какая разница между DRAM и SRAM? Если вкратце, то DRAM хранит бит данных в виде заряда конденсатора, а SRAM хранит бит в виде состояния триггера. DRAM является более экономичным видом памяти с меньшим энергопотреблением, а SRAM может похвастаться меньшим временем доступа за большую стоимость и энергопотребление. В нынешний момент SRAM используется как кэш-память процессора, так что мы подробнее перейдём к DRAM, ведь именно такую память используют при создании оперативной памяти.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Кому будет интересно почитать и освежить память, или подчерпнуть для себя что то новое, есть замечательная статья на просторах ПИКАБУ автора BootSect "История оперативной памяти".

Но давайте вернемся и все таки рассмотрим -

Что такое оперативная память

Любая вычислительная система состоит из нескольких компонентов. При этом неважно, где эта система используется — в компьютере, ноутбуке, смартфоне, планшете или даже смарт-часах. Основной принцип работы везде один: данные считываются с медленного накопителя и попадают в более быструю оперативную память. Оттуда их получает очень быстрая кеш-память центрального процессора, которая передает данные на вычислительную часть ЦП.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

В компьютерах с этим проще: память для них распространяется в виде модулей формата DIMM, на которых распаяны микросхемы памяти. В ноутбуках можно встретить как более компактные модули SO-DIMM, так и распаянную ОЗУ.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Устройство чипов памяти

Внутри микросхем памяти находится несколько слоев, соединенных друг с другом. Каждый из них разделен на кластеры, в которых находятся ячейки памяти, хранящие информацию.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Ячейка памяти состоит из конденсатора и полевого транзистора. Конденсатор может хранить электрический заряд (логическая единица) или находиться в состоянии без заряда (логический ноль). Таким образом каждая ячейка хранит один бит информации.

Транзистор выступает в роли своеобразной двери. Когда «дверь» закрыта, она удерживает заряд конденсатора. При считывании и записи информации эта «дверь» открывается. Помимо конденсатора, транзистор подключен к двум линиям — линии слов («Word Line», строка) и линии битов («Bit Line», столбец).

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Ячейки памяти расположены подобно клеткам шахматной доски. Те, которые находятся на одной линии слов, образуют страницу памяти. Операции чтения и записи производятся не с одной ячейкой, а с целой страницей памяти сразу, так как все транзисторы ячеек на одной линии слов открываются одновременно. Для операции чтения на одну линию слов подается управляющее напряжение, которое открывает все транзисторы ячеек на ней. На концах линий битов находятся усилители чувствительности (Sense Amplifier). Они распознают наличие или отсутствие заряда в конденсаторах ячеек памяти, таким образом считывая логическую единицу или логический ноль.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Конденсаторы ячеек имеют маленькие размеры и очень быстро теряют заряд. Поэтому независимо от того, нужно ли сохранять в памяти текущую информацию или записать новую, ячейки периодически перезаписываются.

Для этого, как и при чтении, управляющее напряжение подается на «двери» транзисторов ячеек по линии слов. А вот по линии битов вместо считывания производится процесс записи. Он осуществляется с помощью подачи напряжения для заряда конденсаторов нужных ячеек — то есть только тех, где должна быть логическая единица.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Передача данных и тайминги

Работа линий координируется декодером адресов строк и мультиплексором столбцов. Информация для записи в ОЗУ поступает в общий буфер данных. Оттуда она попадает в мультиплексор и в его собственный буфер, а затем — в управляющую логику, которая координирует работу ячеек памяти с учетом латентности памяти.

Данные из логики поступают в буфер декодера адресов строк, а оттуда и на сам декодер, позволяя своевременно открывать страницы памяти для операций чтения и записи. При чтении данные вновь проходят через мультиплексор и общий буфер данных, который передает их системе.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Операции декодера адреса строки и мультиплексора столбцов требуют определенных периодов времени — стробов. Строб адресов строк обозначается как RAS, адресов столбцов — как CAS. Данными характеристиками и их соотношениями определяется латентность памяти, или тайминги. Тайминги — это временные задержки между выполнением команд чтения и записи. Чем они ниже, тем быстрее работает память при прочих равных.

Тайминги выражаются не в абсолютном, а в относительном числовом значении. Оно показывает количество тактовых циклов, которое требуется памяти на выполнение операций. Или, если простым языком, во сколько раз медленнее производится та или иная операция относительно задержки передачи данных. Именно поэтому одни и те же модули ОЗУ имеют разные тайминги на разных частотах.

Для простого примера возьмем распространенную ОЗУ DDR4 с частотой 3200 МГц. Время передачи одного бита информации у нее составляет 1/3 200 000 долю секунды, или 0.3125 нс. Так как память типа DDR передает данные дважды за такт, длительность одного цикла передачи данных занимает в два раза больше времени — 0.625 нс. При тайминге, равном 16, определенная операция будет происходить за время, которое в 16 раз больше этого значения: 0.625 x 16 = 10 нс.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Основные виды таймингов — это:

  • СL (CAS Latency)

Количество тактов между получением команды чтения/записи и ее выполнением.

  • tRCD (RAS to CAS delay)

Количество тактов между открытием строки и началом выполнения операции чтения/записи по столбцу.

  • tRP (RAS Precharge Time)

Количество тактов между получением команды закрытия одной строки и открытием следующей.

  • tRAS (RAS Active Time)

Количество тактов, в течение которых строка памяти может быть доступна для чтения/записи.

  • CMD (Command Rate)

Количество тактов с момента активации чипа памяти до готовности принять команду.

Тайминги — качество

Работа памяти, вопреки стереотипу, измеряется не только герцами. Быстроту памяти принято измерять в наносекундах. Все элементы памяти работают в наносекундах. Чем чаще они разряжаются и заряжаются, тем быстрее пользователь получает информацию. Время, за которое банки должны отрабатывать задачи назвали одним словом — тайминг (timing — расчет времени, сроки). Чем меньше тактов (секунд) в тайминге, тем быстрее работают банки.

Такты. Если нам необходимо забраться на вершину по лестнице со 100 ступеньками, мы совершим 100 шагов. Если нам нужно забраться на вершину быстрее, можно идти через ступеньку. Это уже в два раза быстрее. А можно через две ступеньки. Это будет в три раза быстрее. Для каждого человека есть свой предел скорости. Как и для чипов — какие-то позволяют снизить тайминги, какие-то нет.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Частота — количество

Теперь, что касается частоты памяти. В работе ОЗУ частота влияет не на время, а на количество информации, которую контроллер может утащить за один подход. Например, в кафе снова приходит клиент и требует томатный сок, а еще виски со льдом и молочный коктейль. Бармен может принести сначала один напиток, потом второй, третий. Клиент ждать не хочет. Тогда бармену придется нести все сразу за один подход. Если у него нет проблем с координацией, он поставит все три напитка на поднос и выполнит требование капризного клиента.

Аналогично работает частота памяти: увеличивает ширину канала для данных и позволяет принимать или отдавать больший объем информации за один подход.

Тайминги плюс частота — скорость

Соответственно, частота и тайминги связаны между собой и задают общую скорость работы оперативной памяти. Чтобы не путаться в сложных формулах, представим работу тандема частота/тайминги в виде графического примера:

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Разберем схему. В торговом центре есть два отдела с техникой. Один продает видеокарты, другой — игровые приставки. Дефицит игровой техники довел клиентов до сумасшествия, и они готовы купить видеокарту или приставку, только чтобы поиграть в новый Assassin’s Creed. Условия торговли такие: зона ожидания в отделе первого продавца позволяет обслуживать только одного клиента за раз, а второй может разместить сразу двух. Но у первого склад с видеокартами находится в два раза ближе, чем у второго с приставками. Поэтому он приносит товар быстрее, чем второй. Однако, второй продавец будет обслуживать сразу двух клиентов, хотя ему и придется ходить за товаром в два раза дальше. В таком случае, скорость работы обоих будет одинакова. А теперь представим, что склад с приставками находится на том же расстоянии, что и у первого с видеокартами. Теперь продавец консолей начнет работать в два раза быстрее первого и заберет себе большую часть прибыли. И, чем ближе склад и больше клиентов в отделе, тем быстрее он зарабатывает деньги.

Так, мы понимаем, как взаимодействует частота с таймингами в скорости работы памяти.

  • Очередь — это пользователь, который запрашивает информацию из оперативной памяти.

  • Продавец — это контроллер памяти (который доставляет информацию).

  • Техника со склада — это информация для пользователя. Прилавок — это пропускная способность памяти в герцах (частота).

  • Расстояние до склада — тайминги (время, за которое контроллер найдет информацию по запросу).

Соответственно, чем меньше метров проходит контроллер до банок с электрическим зарядом, тем быстрее пользователь получает информацию. Если частота памяти позволяет доставить больше информации при том же расстоянии, то скорость памяти возрастает. Если частота памяти тянет за собой увеличение расстояния до банок (высокие тайминги), то общая скорость работы памяти упадет.

Сравнить скорость разных модулей ОЗУ в наносекундах можно с помощью формулы: тайминг*2000/частоту памяти. Так, ОЗУ с частотой 3600 и таймингами CL14 будет работать со скоростью 14*2000/3600 = 7,8 нс. А 4000 на CL16 покажет ровно 8 нс. Выходит, что оба варианта примерно одинаковы по скорости, но второй предпочтительнее из-за большей пропускной способности. В то же время, если взять память с частотой 4000 при CL14, то это будет уже 7 нс. При этом пропускная способность станет еще выше, а время доставки информации снизится на 1 нс.

Вот, как выглядят тайминги на самом деле:

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Строение чипа памяти и тайминги

В теории, оперативная память имеет скорость в наносекундах и мегабайтах в секунду. Однако, на практике существует не один десяток таймингов, и каждый задает время на определенную работу в микросхеме.

Они делятся на первичные, вторичные и третичные. В основном, для маркетинговых целей используется группа первичных таймингов. Их можно встретить в характеристиках модулей. Их намного больше и каждый за что-то отвечает. Здесь бармен с томатным соком не поможет, но попробуем разобраться в таймингах максимально просто.

Схематика чипов

Микросхемы памяти можно представить в виде поля для игры в морской бой или так:

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

В самом упрощенном виде иерархия чипа это: Rank — Bank — Row — Column. В ранках (рангах) хранятся банки. Банки состоят из строк (row) и столбцов (column). Чтобы найти информацию, контроллеру необходимо иметь координаты точки на пересечении строк и столбцов. По запросу, он активирует нужные строки и находит информацию. Скорость такой работы зависит от таймингов.

Первичные

CAS Latency (tCL) — главный тайминг в работе памяти. Указывает время между командой на чтение/запись информации и началом ее выполнения.

RAS to CAS Delay (tRCD) — время активации строки.

Row Precharge Time (tRP) — прежде чем перейти к следующей строке в этом же банке, предыдущую необходимо зарядить и закрыть. Тайминг обозначает время, за которое контроллер должен это сделать.

Row Active Time (tRAS) — минимальное время, которое дается контроллеру для работы со строкой (время, в течение которого она может быть открыта для чтения или записи), после чего она закроется.

Command Rate (CR) — время до активации новой строки.

Вторичные

Второстепенные тайминги не так сильно влияют на производительность, за исключением пары штук. Однако, их неправильная настройка может влиять на стабильность памяти.

Write Recovery (tWR) — время, необходимое для окончания записи данных и подачи команды на перезарядку строки.

Refresh Cycle (tRFC) — период времени, когда банки памяти активно перезаряжаются после работы. Чем ниже тайминг, тем быстрее память перезарядится.

Row Activation to Row Activation delay (tRRD) — время между активацией разных строк банков в пределах одного чипа памяти.

Write to Read delay (tWTR) — минимальное время для перехода от чтения к записи.

Read to Precharge (tRTP) — минимальное время между чтением данных и перезарядкой.

Four bank Activation Window (tFAW) — минимальное время между первой и пятой командой на активацию строки, выполненных подряд.

Write Latency (tCWL) — время между командой на запись и самой записью.

Refresh Interval (tREFI) — чтобы банки памяти работали без ошибок, их необходимо перезаряжать после каждого обращения. Но, можно заставить их работать дольше без отдыха, а перезарядку отложить на потом. Этот тайминг определяет количество времени, которое банки памяти могут работать без перезарядки. За ним следует tRFC — время, которое необходимо памяти, чтобы зарядиться.

Третичные

Эти тайминги отвечают за пропускную способность памяти в МБ/с, как это делает частота в герцах.

Отвечают за скорость чтения:

  • tRDRD_sg

  • tRDRD_dg

  • tRDRD_dr — используется на модулях с двусторонней компоновкой чипов

  • tRDRD_dd — для систем, где все 4 разъема заняты модулями ОЗУ

Отвечают за скорость копирования в памяти (tWTR):

  • tRDWR_sg

  • tRDWR_dg

  • tRDWR_dr — используется на модулях с двусторонней компоновкой чипов

  • tRDWR_dd — для систем, где все 4 разъема заняты модулями ОЗУ

Влияют на скорость чтения после записи (tRTP):

  • tWRRD_sg

  • tWRRD_dg

  • tWRRD_dr — используется на модулях с двусторонней компоновкой чипов

  • tWRRD_dd — для систем, где все 4 разъема заняты модулями ОЗУ

А эти влияют на скорость записи:

  • tWRWR_sg

  • tWRWR_dg

  • tWRWR_dr — используется на модулях с двусторонней компоновкой чипов

  • tWRWR_dd — для систем, где все 4 разъема заняты модулями ОЗУ

Скорость памяти во времени

Итак, мы разобрались, что задача хорошей подсистемы памяти не только в хранении и копировании данных, но и в быстрой доставке этих данных процессору (пользователю). Будь у компьютера хоть тысяча гигабайт оперативной памяти, но с очень высокими таймингами и низкой частотой работы, по скорости получится уровень неплохого SSD-накопителя. Но это в теории. На самом деле, любая доступная память на рынке как минимум соответствует требованиям JEDEC. А это организация, которая знает, как должна работать память, и делает это стандартом для всех. Аналогично ГОСТу для колбасы или сгущенки.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Стандарты JEDEC демократичны и современные игровые системы редко работают на таких низких настройках. Производители оставляют запас прочности для чипов памяти, чтобы компании, которые выпускают готовые планки оперативной памяти могли немного «раздушить» железо с помощью разгона. Так, появились заводские профили разгона XMP для Intel и DOHCP для AMD. Это «официальный» разгон, который даже покрывается гарантией производителя.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Профили разгона включают в себя информацию о максимальной частоте и минимальных для нее таймингах. Так, в характеристиках часто пишут именно возможности работы памяти в XMP режимах. Например, частоте 3600 МГц и CL16. Чаще всего указывают самый первый тайминг как главный.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Чем выше частота и ниже тайминги, тем круче память и выше производительность всей системы.

Ранги памяти

Модули ОЗУ имеют на борту несколько микросхем памяти. Внешняя ширина шины модуля определенного вида ОЗУ — величина постоянная, но внутреннее устройство зависит от поколения памяти и рангов.

Чипы памяти на обычном одноранговом модуле образуют один блок данных. Доступ к нему осуществляется по каналу определенной ширины. Если у модуля два ранга, то доступ к чипам памяти осуществляется через два таких канала. При четырех рангах — через четыре, при восьми рангах — через восемь. В модулях памяти для обычных компьютеров встречается одно- или двухранговая организация. Количество рангов более двух характерно для серверной ОЗУ.

Технологии: "Оперативная память" Устройство и принципы работы Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Производство, Оперативная память, Чип, Инженер, Изобретения, История развития, Электроника, Микроконтроллеры, Транзистор, Длиннопост

Внешняя ширина шины модуля во всех случаях остается равной ширине канала доступа к одному рангу. Поэтому центральный процессор системы может обращаться только к одному рангу единовременно. Но пока один ранг модуля передает данные, другие могут подготавливать данные для следующей передачи. Поэтому многоранговая память при прочих равных быстрее, хоть и ненамного.

Ширина внешней шины модуля и одного ранга зависит от поколения и типа оперативной памяти.

  • Обычная ОЗУ DDR4 (и более старых поколений DDR) имеет ширину в 64 бита. Все биты используются для передачи данных.

  • Серверная ОЗУ DDR4 (и более старых поколений DDR) имеет ширину в 72 бита. 64 бита используются для передачи данных, 8 бит — для коррекции ошибок.

  • ОЗУ DDR5 имеет ширину в 80 бит, поделенных на два канала по 40 бит. В каждом канале 32 бита используются для передачи данных, а 8 бит — для коррекции ошибок.

В виду ограничения фотоматериалов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Показать полностью 20
Технологии Компьютерное железо IT Компьютер Производство Оперативная память Чип Инженер Изобретения История развития Электроника Микроконтроллеры Транзистор Длиннопост
12
150
monobogdan
monobogdan
Посты о ремонте и моддинге ретрогаджетов.
TECHNO BROTHER
3 месяца назад

Видос о том, как я сделал игровую консоль с OLED-ом из старого смартфона⁠⁠

С запозданием в 5 дней, конечно, но лучше чем ничего)

[моё] Гаджеты Смартфон Телефон Моддинг Своими руками Esp32 Микроконтроллеры Видео YouTube
9
2327
monobogdan
monobogdan
Посты о ремонте и моддинге ретрогаджетов.
TECHNO BROTHER
3 месяца назад

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить⁠⁠

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Осторожно: эта статья точно будет интересной, ведь в ней мы смоделируем, спроектируем и запрограммируем своё видение N-Gage 2! Я очень старался сделать статью интересной даже для тех читателей, кто не разбирается в теме 3D-печати и программирования микроконтроллеров :)

Я очень люблю ретро-игры и игровые консоли. Иногда я люблю позалипать в какую-нибудь классику с NES, Sega Mega Drive или, например, PSP. Однако особое место в моём сердечке занимает игровой телефон Nokia N-Gage, который, к сожалению, не получил продолжения, как и его более современный собрат — Sony Ericsson Xperia Play. Недавно я пересматривал свою коллекцию девайсов и обнаружил на полочке Galaxy S4 Mini. И тут я подумал: а что если...

❯ Предисловие

Думаю многие мои давние читатели заметили, что примерно четверть статей в моем блоге так или иначе касается вопроса игр и портативного гейминга. За почти три года существования блога, мы с вами успели не только поностальгировать и потыкать игровые гаджеты, но и отремонтировать часть из них, узнать как разрабатывались и работали «под капотом» игры и даже попытались спроектировать свою собственную игровую консоль!

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Почти два года назад в моей голове уже возникала идея сделать «портативку» из полурабочего гаджета. В то время я хотел рассказать читателям о том, что многие старые девайсы можно использовать в качестве одноплатных компьютеров и HMI-панелей благодаря наличию пятачков с шиной UART на плате, с которой можно легко взаимодействовать в Android-приложениях! В качестве реального примера использования я взял планшет с нерабочим тачскрином, подключил через UART геймпад, разработанный на базе RP2040 и написал программу, которая читает UART и инжектит состояние кнопок напрямую в драйвер ввода:

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Именно для того чтобы закончить этот проект я приобрел себе Ender3 V2

С тех пор прошло много времени, в моей коллекции появились некоторые серийные игровые-смартфоны и даже прототипы никогда не выходивших устройств. Однако по своей натуре я прожженный гик, у меня постоянно чешутся руки что-то запрограммировать и собрать самому.

Недавно я осматривал свою коллекцию гаджетов и на полочке с смартфонами Samsung обнаружил легендарный Galaxy S4 Mini, который мне когда-то дарил один из читателей. У смартфона отсутствовала задняя крышка, средняя часть корпуса была немного ободрана, однако несмотря на почтенный возраст в 12 лет, смартфон продолжал нормально работать и даже AMOLED-матрица у него ничуть не выгорела!

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

И тут в моей голове что-то щёлкнуло: я вспомнил что S4 Mini — смартфон с довольно неплохим железом для эмуляторов и очень крутым даже по современным меркам AMOLED дисплеем. На моей памяти, в мире не выходило ни одного серийного игрового телефона в монолитном корпусе с OLED-матрицей, а тут ещё рядом лежал оригинальный N-Gage, который я недавно купил в утиле и восстановил после воды. Я взвесил все за и против, прикинул схему и конструктив будущего устройства и принялся мастерить...

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Всё начинается с кубика...

Перед тем как начать работу, нам необходимо определится с тем что нам нужно будет сделать для реализации такого гаджета на практике:

  • В первую очередь, нам необходимо продумать как геймпад будет общаться с нашим устройством. За исключением моего хака с UART'ом, у нас есть два варианта: первый — микроконтроллер выполняет роль USB-HID устройства (прикидываясь клавиатурой) и подключается к OTG-хосту гаджета. Среди плюсов этого подхода можно выделить низкую задержку, однако минусов гораздо больше. Например, далеко не все старые устройства поддерживают OTG и могут быть проблемы с реализацией одновременной работы USB-хоста и зарядки (зависит от реализации OTG в каждом конкретном устройстве). А второй вариант — это Bluetooth-HID, который работает почти с любыми Android устройствами, однако потребляет чуть больше энергии и может иметь небольшой инпут-лаг.

    После расследования выяснилось, что у S4 Mini OTG нет, а значит остается лишь один вариант — Bluetooth. Среди дешевых микроконтроллеров с BT выделяется лишь ESP32, который стоит буквально три пачки доширака. Его мы с вами и выберем.

  • Далее нам необходимо придумать внешний вид устройства. Изначально мне хотелось, чтобы гаджет по форм-фактору и эргономике напоминал оригинальный N-Gage. Но поскольку мне не хотелось делать слишком длинную «колбасу» и бюджета по свободному пространству в корпусе откровенно не хватало, пришлось пойти на некоторые ухищрения — например, расположить блок кнопок вертикально.

  • Теперь самое сложное — смоделировать более-менее адекватный корпус и подогнать детали так, чтобы их хоть как-то можно было состыковать и закрепить. Я в 3D-печати новичок, а в вопросах проектирования корпусов — вообще неотесанный селюк, поэтому мне оставалось лишь смоделировать в блендере выпуклый меш, импортировать в TinkerCad и затем CSG'шками вырезать в нём дырки отверстия.

  • И самое легкое — написать прошивку для микроконтроллера и спаять всё вместе, дабы наши кнопочки не просто прикольно щелкали, но и на практике работали в системе!

Звучит как приключение на 5 минут. Но вот как на практике? Давайте посмотрим!

❯ Моделируем корпус

В первую очередь я сел моделировать корпус устройства и прикидывать его размеры. В TinkerCad'е CSG'шками сделать корпус по референсу проблематично (по крайней мере для меня), поэтому я решил смоделировать основу в блендере. Я взял рендеры N-Gage с фронтальной части, установил камеру в ортографическую проекцию и принялся повторять контур корпуса оригинального телефона. После этого я создал грани на одной половинке корпуса, продублировал все вершины и отзеркалил их с другой стороны. Таким образом, корпус получился одинаковым (кривым) с обеих сторон.

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Далее я убрал лишние рёбра посередине и вытянул корпус по оси Z с помощью инструмента Extrude. Теперь это напоминает поделку семикласника на уроке обращения с рубанком:

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Внимательные читатели могли заметить косяк, который из-за затенения я не замечал вплоть до первой печати

Дальше я использовал инструмент Inset faces, дабы создать новые грани на плоскости и вытянуть из них фронтальную часть корпуса. Таким образом, мы получаем ровные и мягкие стенки, которые затем можно смягчить ещё больше с помощью модификатора Bevel:

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Однако сейчас геометрия нашего корпуса полая, внутри неё ничего нет. Чтобы добавить внутренние стенки, мы воспользуемся модификатором Boolean (CSG) в блендере: дублируем геометрию нашего корпуса, немного уменьшаем её по оси X и Y (чем меньше дубль, тем толще будут стенки), и затем сдвигаем немного вниз, а затем на основном объекте корпуса добавляем модификатор Boolean, устанавливаем режим Difference, ставим дубль в качестве второго объекта и жмём Apply. Теперь у нашего корпуса внутри отнюдь не пустота!

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Далее экспортируем модель в STL, импортируем её в TinkerCad и берём линейку в зубы. Пора замерять габариты нашего устройства и размер дисплея.

Поскольку S4 Mini уж очень скругленный, я аппроксимировал его размеры до прямоугольника (ни слово про мыло!). Над этим прямоугольником я расположил прямоугольник размером с дисплей, который и вырежет нам пространство для этого самого дисплея:

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

На этом подготовка болванки корпуса закончена, переходим к реализации геймпада.

❯ Геймпад

Изначально я решил распаять все кнопки геймпада на двух макетных платах — первая с «стрелками» будет установлена слева, вторая с кнопками действий — справа. Поскольку место в корпусе сильно ограничено, текстолит я решил распилить: для этого я сделал насечки канцелярским ножом и затем руками отломал ненужные части.

В качестве кнопок я решил использовать обычные DIP-микрики, поскольку в моем городе не было ни плоских SMD-кнопок, ни тем более мягких мембранных. А ещё они прикольно щёлкают. Я, как пользователь механической клавиатуры, гарантирую это!

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Ошметки текстолита можно счистить надфилем или просто подровнять канцелярским ножом

Для реализации обработки кнопок есть несколько подходов:

  • «В лоб»: самый простой и самый подходящий для геймпадов. На один входной GPIO микроконтроллера вешается подтягивающий резистор и кнопка, которая коммутирует массу. Главный плюс такого подхода — возможность зажимать сколько угодно кнопок одновременно, а если ножек на микроконтроллере не хватает, то всегда можно использовать сдвиговый регистр!

  • На резисторах: требует наличия ADC в микроконтроллере. Принцип работы заключается в том, что на выходе каждой кнопки установлен резистор определенного номинала. В прошивке микроконтроллера опытным путем задается диапазон значений ADC, который соответствует нажатой кнопке. Такой подход иногда используется в планшетах для обработки кнопок по типу включения, громкости и т.п.

  • Матричный: используется в клавиатурах, в том числе и в телефонах. Позволяет реализовать 16-кнопочную клавиатуру всего с 8-ю сигнальными линиями, однако с таким подходом нельзя нажимать сразу несколько кнопок кнопок в одной «линии» одновременно. Этим и страдали некоторые китайские игровые консоли, на которых нельзя было одновременно зажать вверх и влево или A и B!

Поскольку у нас всего 10 кнопок, мы выберем первый подход. Для этого мы подведем общую массу к нашей макетке, от которой пустим перемычки (дорожки) к каждой кнопке, а с другой стороны подпаяем провода, которые пойдут на входы в наш микроконтроллер.

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

После этого я наконец-то напечатал первую примерочную болванку, в которой всё помещалось идеально! Время от раздумий до первой болванки — ~5-6 часов:

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

❯ Стыкуем корпус

Если с моделированием корпуса у меня проблем не возникло, то стыковка деталей — вопрос совершенно другой, особенно для человека без опыта проектирования корпусов. В какой-то момент времени я даже впал в депрессию и сломал парочку болванок, хотя планировал их оставить в коллекции на память. Что-ж, будет памятью о моей вспыльчивости:

Сначала я решил сделать толкатели кнопок. Для «стрелок» я решил сделать классическую крестовину в духе GBA, а кнопки действий решил сделать цилиндрическими. Здесь в целом ничего сложного: подгоняем размеры толкателей к размерам кнопок, делаем у них небольшую выемку снизу, которая будет «шляпкой» для самих кнопок, а также добавляем «юбку» по бокам как ограничитель, дабы они не выпадали из корпуса:

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

А она ей как раз!

С крестовиной всё чуточку сложнее: сначала я сделал монолитную в стиле GameBoy, однако из-за того что расстояние между кнопками относительно маленькое, при нажатии на стрелку иногда нажималась и вторая кнопка. Поэтому я решил её разделить на несколько частей, оставив характерный рельеф посередине для лучшей тактильности. Я печатал много разных вариантов: подгонял зазоры для уменьшения люфта и добавлял тактильные выемки, однако остановился на классическом варианте. Далее встал вопрос как закрепить плату с геймпадом с обратной части корпуса. Я долго думал и прикидывал варианты: хотел и саморезы вкручивать, и гайки вплавлять, но потом придумал что самым лучшим и надежным решением будут салазки приклеенные на дихлорэтан, которые при желании можно снять не ломая корпус, но которые будут хорошо выдерживать постоянное усилие со стороны игрока!

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Мне кажется что это невероятный говнокод и костыль от мира инженеров. Напишите своё мнение на этот счёт в комментариях.

Когда зазоры были подогнаны, я принялся моделировать заднюю крышку. Дабы она не выбивалась из общего стиля, я сделал её из фронтальной части корпуса: продублировал, отменил все CSG-операции характерные для основного корпуса и обрезал стенки одним большим кубиком.

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Нарезаем модель в слайсере и печатаем! Как по мне, получилось очень даже стильно. Да, кто-то скажет, мол, видно, что это колхоз, не Industrial-grade, но как по мне для самоделки вполне на уровне!

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

На этом разработка корпуса наконец-то закончена!

❯ Пишем прошивку

Теперь, когда корпус нашего устройства готов и элементы в нём более-менее стыкуются, можно перейти к написанию прошивки. Как я уже говорил ранее, в качестве микроконтроллера я решил выбрать ESP32 благодаря копеечной цене и наличию неплохого BT-стека:

В качестве основы я взял официальный сэмпл BT HID-устройства с гитхаба Espressif. Собрав прошивку и протестировав что всё работает нормально, я принялся адаптировать её под свои задачи. Сначала я написал код для опроса кнопок: устанавливаем GPIO в режим входа с подтяжкой к высокому уровню, затем по запросу итерируемся по массиву с GPIO и заносим состояние кнопок в отдельный массив:

uint8_t input_gpio_mapping[] = {
INPUT_GPIO_LEFT,
INPUT_GPIO_RIGHT,
INPUT_GPIO_UP,
INPUT_GPIO_DOWN,
INPUT_GPIO_A,
INPUT_GPIO_B,
INPUT_GPIO_C,
INPUT_GPIO_D,
INPUT_GPIO_E,
INPUT_GPIO_F
};

uint8_t input_key_states[INPUT_KEYS_COUNT];

void input_initialize_hw()
{
for(int i = 0; i < INPUT_KEYS_COUNT; i++)
{
gpio_reset_pin(input_gpio_mapping[i]);
gpio_set_direction(input_gpio_mapping[i], GPIO_MODE_INPUT);
gpio_set_pull_mode(input_gpio_mapping[i], GPIO_PULLUP_ONLY);
}
}

void input_update_key_state()
{
for(int i = 0; i < INPUT_KEYS_COUNT; i++)
input_key_states[i] = !gpio_get_level(input_gpio_mapping[i]); // TODO: Implement timestamp-based debouncing
}

У любых механических кнопок есть особенность, которая называется дребезг. Случается она в момент когда мы отпускаем кнопку, но при этом размыкатель ещё не полностью поднялся в крайнее верхнее положение. Бороться с этим можно по разному, самый простой способ — программный, когда мы обновляем состояние кнопки только когда прошло определенное время (измеряемое в миллисекундах) с момента прошлого апдейта.

Все HID-устройства описываются специальным дескриптором, однако формат пакетов с репортами о состоянии устройства у них очень сильно отличается: мышки передают ускорение по осям X и Y, а также состояние кнопок, клавиатуры передают до 8-нажатых клавиш одновременно (наследие PS/2), а у геймпадов целый ворох стандартов (DirectInput, XInput... чего только нет. Кстати именно поэтому внешние геймпады обычно имеют несколько режимов). Алгоритм отправки репортов очень прост: 60 раз в секунду проверяем состояние кнопок, если какие-то нажаты — заполняем буфер с нажатыми клавишами и затем отправляем репорт хост-устройству.

// Internal input keycode mapping to HID
int hid_key_mapping[] = {
HID_KEY_DOWN_ARROW,
HID_KEY_LEFT_ARROW,
HID_KEY_UP_ARROW,
HID_KEY_RIGHT_ARROW,
HID_KEY_Z,
HID_KEY_LEFT_GUI,
HID_KEY_V,
HID_KEY_ENTER,
HID_KEY_C,
HID_KEY_X
};
uint8_t hid_report[8];

vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);

while(1) {
input_update_key_state();

vTaskDelay((1000 / 60) / portTICK_PERIOD_MS);
if (sec_conn) {
int hid_report_offs = 0;
memset(&hid_report, 0, sizeof(hid_report));

// Not more than 8 keys pressed at once
for(int i = 0; i < INPUT_KEYS_COUNT; i++)
{
if(hid_report_offs == 8)
break;

if(input_key_states[i])
{
hid_report[hid_report_offs] = hid_key_mapping[i];
hid_report_offs++;
}
}

esp_hidd_send_keyboard_value(hid_conn_id, 0, &hid_report, hid_report_offs);
}
}

Вуаля! Всё работает идеально!

❯ Доводим ПО смартфона

Мы уже почти дошли до финала, осталось лишь чуть-чуть доработать прошивку смартфона! Для этого, его сначала необходимо рутировать: ставим CWM через Odin и устанавливаем SuperSU!

Поскольку кнопку включения я не предусмотрел в корпусе, было решено реализовать автостарт устройства от зарядки — прямо как на айфоне! Большинство смартфонов при отображении анимации зарядки на самом деле загружают ядро Linux и запускают специальную программу. Если эту программу подменить на перезагрузку в обычный режим — мы получим автостарт устройства!

На смартфонах Samsung за это отвечает бинарник /system/bin/lpm или же /system/bin/playlpm. Изначально я хотел сделать жёсткую ссылку на программу reboot, которая не работала пока не были запущены какие-то Samsung'овские службы. Затем я узнал что есть возможность напрямую направить ядру запрос о перезагрузке устройства с помощью sysrq.

Далее был написан простенький скрипт:

#!/system/bin/sh
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
echo b > /proc/sysrq-trigger

Который тоже не работал. И я понял что lpm нужно подменять другой самопальной программой. Так была написана и собрана с помощью NDK вот такая мелкая утилита, с которой уже всё заработало:

int main(int argc, char** argv)
{
system("echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq");
system("echo b > /proc/sysrq-trigger");
}

Далее необходимо было решить вопрос с виртуальными кнопками: поскольку в корпусе консоли виден только дисплей смартфона без кнопки Home, нам нужен был способ как-то управлять системой. Для этого было достаточно лишь пропатчить build.prop и добавить qemu.hw.mainkeys=0. В S4 Mini программные кнопки работают немного кривовато (только в портретной ориентации - т.е в нашем случае в режиме смартфона), но в целом пойдет. Я ещё немного поигрался в build.prop ради фана и добавил упоминания N-Gage :)

❯ Аппаратные доработки

Далее необходимо было решить вопрос с зарядкой. Как я уже говорил выше, было решено использовать Type-C. Я заказал разъём на плате, разобрал смартфон и кинул перемычки с цепи питания и сигнальных линий на разъем.

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

У Samsung'ов в те годы были не совсем стандартные разъемы с кучей пластика и к VBus'у аккуратно подпаяться немного проблематично

Теперь нужно решить задачу запитывания микроконтроллера. ESP32 в режиме BLE кушает целые 130мА (что очень много, телефоны нулевых кушали меньше с учетом параллельно работающего GSM-тракта!) в режиме активной передачи данных. Поскольку на самой плате с ESP32 используется LDO AMS1117 с высоким dropout-напряжением в 1.2В, для использования с обычным литий-ионным аккумулятором необходимо было использовать ULDO с дропаутом в ~0.3В...

...но зачем, если контроллер питания смартфона — буквально и есть многоканальный DC-DC преобразователь, который выдаёт сразу несколько различных напряжений:

  • 0.8В-1.2В - VCore, это шина питания ядер процессора. Именно на ней работает вся или почти вся внутренняя логика системы на кристалле.

  • 1.2V-1.8V VRef - обычно это референсное напряжение для работы процессора с внешней логикой. Впрочем, с таким напряжением может быть и одна из шин питания для каких-то модулей (например камеры), это зависит от платформы.

  • 3.3V - Ну, здесь всё очевидно. 3.3В — одно из самых распространенных напряжений в микроэлектронике и может использоваться в широком спектре модулей. Например оно может использоваться для запитки модуля камеры, различных датчиков, контроллера тачскрина, усилителя и т.п. Именно эта шина питания в идеале нам и нужна.

Однако 3v3 уровни могут быть и логическими. Крайне не рекомендую вешать нагрузку аж в целых 130мАч на какую-нибудь цифровую линию, есть неиллюзорный риск спалить процессор или контролер питания. Лучше всего брать эту шину питания с здоровых decoupling-конденсаторов, однако имейте ввиду что шина может быть нагружена другими устройствами и вы со своей нагрузкой в сотню миллиампер можете увести КП в защиту!

В случае с S4 Mini у меня был сервис-мануал с схемой, где я принялся искать нужное напряжение. Изначально у меня была возможность взять 3.3В с питания eMMC, однако по ходу изучения схемы я заметил ещё одну подходящую шину питания — 3P0 (т.е 3В ровно), которая питает Wi-Fi, ИК-порт и тачскрин.

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Я решил заглянуть в даташит на микроконтроллер и убедился, что он умеет работать в том числе и при 3В на входе, однако это пороговое напряжение при котором может работать чип. Если питание нестабильное и проседает, то МК либо зависнет, либо упадет в ресет. Однако я был уверен что на выходе DC-DC с КП смартфона точно должно быть всё нормальным. Я быстренько вывел перемычку и запитал МК буквально «в воздухе», проверил что всё работает стабильно, а затем припаял несколько жилок с LVDS-кабеля и закрепил УФ-маской.

Ну что ж, пришло время собрать всё воедино! Не без помощи дихлоэретана салазки были установлены, платы геймпада вставлены, все питания припаяны, а резьба в задней крышке была нарезана.

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

На МК ничего не слиплось — просто на момент фотографии мне всё ещё не пришёл флюкс-офф)

И вот, наконец-то моё детище собрано! Давайте же посмотрим что я там насобирал!

❯ Тестируем

Одним из основных критериев будущего игрового смартфона была конечно-же возможность сохранить функционал телефона. Иными словами, мне очень хотелось чтобы девайс повторял концепцию N-Gage и действительно в себе совмещал возможность звонить и удобно играть в игры!

В целом, я считаю что у меня это вполне получилось. Помимо функций самой звонилки, Android 4.4 всё ещё вполне может порадовать владельца базовым серфингом сети (большинство сайтов не откроется... ну нам и опеннета хватит!) и мессенджерами - здесь пока ещё работают и Telegram, и ВК в лице в Kate Mobile. Однако есть определенный нюанс... я взял GT-I9190 - т.е односимочную 3G-версию S4 Mini. А как известно, 3G в России уже практически не используется, поэтому вне Wi-Fi придется ограничится EDGE :)

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Вчера я сделал анонс статьи на Пикабу и несколько читателей задали резонный вопрос: это же буквально смартфон 2013 года, он же, на первый взгляд, ничего не умеет в современных реалиях. Однако спешу вас заверить что под капотом всё не так уж и плохо! 400'ого Snapdragon'а хватает для большинства мобильных игр тех лет, не говоря уже об эмуляторах. При этом в отличии от старших 600'ых снапов (тогда 800'ый ещё не вышел), он не слишком сильно греется и более лоялен к и без того не самому объёмному аккумулятору!

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Однако про опыт использования смартфонов прошлых лет в современных реалиях я уже не раз рассказывал в других своих статьях, поэтому предлагаю перейти к тесту игр. И начнем мы с вами с эмулятора NES.

Когда запускаешь любимый Super Mario Bros на офигенной AMOLED-матрице, то сразу понимаешь что весь проект был затеян точно не зря. После отключения линейного фильтра и растягивания картинки на весь экран, то диву даешься какие тут сочные цвета - не как на ЭЛТ-телевизоре, но тоже очень годно! Эмулятор работает очень шустро!

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Ещё раз ноапомню что справа не рамка, а забагованные софт-кнопки. А вот сверху - рукопопие :)

Давайте же перейдем к чему-то ещё более пестрому и "графонистому" - а именно к Sega Mega Drive с оригинальным Соником! Здесь игра точно также летает, звук не хрипит, а картинка выглядят максимально приятной. Когда-то AMOLED-матрицы Samsung ругали за PenTile и немного не естественную цветовую схему... но в эмуляторах она как-будто какой-то шарм придает.

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Далее предлагаю опробовать DOS'овскую классику - Wolfenstein 3D. Помимо "вольфа", я хотел добавить в тесты также и Quake... но порты попались кривые и не запускались. Очевидно что игра, которая шла даже на 286'ом, будет отлично летать на S4 Mini:

Как я превратил старый смартфон в игровую консоль с возможностью звонить Опрос, Рукоделие с процессом, Поделки, Смартфон, Гаджеты, Телефон, Игры, Консоли, Своими руками, Программирование, Esp32, Микроконтроллеры, Samsung, Android, Arduino, Длиннопост

Ну и нативные игрушки здесь тоже работают неплохо. В какие-нибудь аркады типа Angry Brids, Fruit Ninja или Asphalt можно поиграть с большим удовольствием!

❯ Заключение

Вот такой незамысловатый и полезный девайс у нас с вами сегодня получился. Вы можете собрать такой и сами, схему, код прошивки и исходные файлы моделей я выкладываю на своём Github. Корпус можно "пощупать" в TinkerCad.

Сама разработка заняла всего 7 дней, большая часть времени ушла на подгонку деталей. Да, эту неделю я определенно точно почти не спал и даже один раз попсиховал. Однако все время разработки мне было дико весело и интересно. Ну, а что ещё пареньку в 23 года то нужно, кроме как писать код, копаться в девайсах и ТАЗах!?

Жду ваше мнение о моей самоделке в комментариях! А если вам интересна тематика ремонта, моддинга и программирования для гаджетов прошлых лет, подписывайтесь на мой Telegram-канал «Клуб фанатов балдежа», куда я публикую бэкстейджи статей, иногда полезные посты ну и немножечко щитпоста! Если вам интересны мои видео той же тематики — предлагаю подписаться на мой YouTube-канал.

Как вам статья?
Всего голосов:
Как вам девайс?
Всего голосов:

Важно

Друзья! Для подготовки статей с разработкой самопальных игрушек под необычные устройства, объявляется розыск телефонов и консолей! В 2000-х годах, китайцы часто делали дешевые телефоны с игровым уклоном — обычно у них было подобие геймпада (джойстика) или хотя бы две кнопки с верхней части устройства, выполняющие функцию A/B, а также предустановлены эмуляторы NES/Sega. Фишка в том, что на таких телефонах можно выполнять нативный код и портировать на них новые эмуляторы, чем я и хочу заняться и написать об этом подробную статью и записать видео! Если у вас есть телефон подобного формата и вы готовы его задонатить или продать, пожалуйста напишите мне в Telegram (@monobogdan) или в комментарии. Также интересуют смартфоны-консоли на Android (на рынке РФ точно была Func Much-01), там будет контент чуточку другого формата :)

А также я ищу старые (2010-2014) подделки на брендовые смартфоны Samsung, Apple и т. п. Они зачастую работают на весьма интересных чипсетах и поддаются хорошему моддингу, парочку статей уже вышло, но у меня ещё есть идеи по их моддингу! Также может у кого-то остались самые первые смартфоны Xiaomi (серии Mi), Meizu (ещё на Exynos) или телефоны Motorola на Linux (например, EM30, RAZR V8, ROKR Z6, ROKR E2, ROKR E5, ZINE ZN5 и т.п, о них я хотел бы подготовить специальную статью и видео т. к. на самом деле они работали на очень мощных для своих лет процессорах, поддавались серьезному моддингу и были способны запустить даже Quake!). Всем большое спасибо за донаты!

Статья подготовлена при поддержке TimeWeb Cloud. Подписывайтесь на меня и @Timeweb.Cloud чтобы не пропускать новые статьи каждую неделю!

Показать полностью 24 2
[моё] Опрос Рукоделие с процессом Поделки Смартфон Гаджеты Телефон Игры Консоли Своими руками Программирование Esp32 Микроконтроллеры Samsung Android Arduino Длиннопост
232
15
TechSavvyZone
TechSavvyZone
3 месяца назад

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая⁠⁠

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая Технологии, Компьютер, IT, Производство, Процессор, Транзистор, Электроника, История развития, Инженер, Изобретения, Микроконтроллеры, Чип, Инновации, Компьютерное железо, Длиннопост

Нано FET

Новая архитектура транзисторов должна обеспечить дальнейший рост производительности интегральных схем и возможность перейти на более тонкие техпроцессы — вплоть до 1–2 нм.

В 2020 году компания TSMC объявила об активной разработке транзисторов нового поколения — GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor). Поскольку «плавники» уже были неэффективны, инженеры решили порезать их на части. Так получились каналы, окруженные затвором со всех четырех сторон. Интересно, что впервые GAA-транзистор представили в 1988 году, однако до массового производства дело дойдет только в ближайшие годы.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая Технологии, Компьютер, IT, Производство, Процессор, Транзистор, Электроника, История развития, Инженер, Изобретения, Микроконтроллеры, Чип, Инновации, Компьютерное железо, Длиннопост

Кольцевые затворы позволили реализовать каналы, сформированные из нескольких горизонтальных кремниевых «нанотрубок». Благодаря этому возможно преодолеть порог в 3 нм, а также существенно повысить эффективность управления транзисторами. С повышением плотности размещения удастся добиться прироста производительности и энергоэффективности.

Аналогично в 2020 году компания Samsung заявила о работе над GAAFET-транзисторами и взятии барьера в 3 нм на прототипах. Помимо этого фирма представила собственную вариацию — MBCFET. Разница в том, что используются не нанотрубки, а нанолисты. Последние предлагают лучший контроль токов, поскольку нанотрубки слишком тонкие.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая Технологии, Компьютер, IT, Производство, Процессор, Транзистор, Электроника, История развития, Инженер, Изобретения, Микроконтроллеры, Чип, Инновации, Компьютерное железо, Длиннопост

У Intel эта разновидность получила название RibbonFET. Инженеры заявили, что предложат несколько вариаций с числом нанолистов от 2 до 5.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая Технологии, Компьютер, IT, Производство, Процессор, Транзистор, Электроника, История развития, Инженер, Изобретения, Микроконтроллеры, Чип, Инновации, Компьютерное железо, Длиннопост

Samsung запустила в производство MBCFET (3GAE) в середине 2022 года и заявила о готовности поставок. Предполагалось, что Snapdragon 8 Gen 2 должен стать первым процессором с применением MBCFET 3нм. Однако в Qualcomm отдали предпочтение компании TSMC, выбрав 4 nm FinFET. В планах также выпуск процессора Exynos 2300 с использованием техпроцесса 3 нм и MBCFET транзисторов. Однако новостей от Samsung пока не последовало.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая Технологии, Компьютер, IT, Производство, Процессор, Транзистор, Электроника, История развития, Инженер, Изобретения, Микроконтроллеры, Чип, Инновации, Компьютерное железо, Длиннопост

Таким образом, пока не выпущено ни одного массового продукта на базе GAAFET транзисторов. TSMC и Intel все еще масштабируют FinFET, но уже готовятся запускать производство новой технологии. К проблеме внедрения Gate-All-Around относится и большая стоимость создания из-за специфической структуры. Разработчики SoC пока не спешат отказываться от FinFET, с учетом того, что те предлагают вполне конкурирующую производительность и техпроцесс до 4 нм.

А что дальше?

Открыв для себя 3D-структуры, разработчики начали экспериментировать и предлагать куда более сложные архитектуры.

Например, Intel рассказал о комплементарном полевом транзисторе (CFET), предназначенном для 2,5 нм. В CFET идея состоит в том, чтобы наложить nFET и pFET структуры друг на друга. Такое «складывание» уменьшает площадь активной области ячейки и обеспечивает еще большую плотность.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая Технологии, Компьютер, IT, Производство, Процессор, Транзистор, Электроника, История развития, Инженер, Изобретения, Микроконтроллеры, Чип, Инновации, Компьютерное железо, Длиннопост

Другая альтернатива — Forksheet FET, нацеленная на 2 нм. В этом исполнении структуры располагаются рядом и разделены диэлектрической стенкой. Преимущества все те же — возможность добиться куда большей плотности размещения транзисторов. Однако насколько эффективны предложенные архитектуры, предстоит только проверить.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая Технологии, Компьютер, IT, Производство, Процессор, Транзистор, Электроника, История развития, Инженер, Изобретения, Микроконтроллеры, Чип, Инновации, Компьютерное железо, Длиннопост

Также IBM и Samsung работали над VTFET (Vertical Transport Field Effect Transistors). Это еще более сложная структура с вертикальным расположением транзисторов. Предполагается двойной прирост производительности или на 85 % меньшее потребление энергии, в сравнении с FinFET.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая Технологии, Компьютер, IT, Производство, Процессор, Транзистор, Электроника, История развития, Инженер, Изобретения, Микроконтроллеры, Чип, Инновации, Компьютерное железо, Длиннопост

Конструкция CFET-транзистора предполагает расположение рядом друг с другом полупроводниковых элементов n-типа (pFET) и p-типа (pFET). В настоящий момент рассматривается два варианта CFET-транзисторов — монолитные (monolithic) и последовательные (sequential). Второй вариант отличается более высокой и широкой конструкцией. В правой части изображения ниже представлены четыре варианта конструкции CFET-транзисторов. Какой из них в конечном итоге выберет Intel — неизвестно. И узнаем мы это нескоро, поскольку Imec считает, что CFET-транзисторы появятся на рынке не ранее момента, когда техпроцесс производства чипов не сократится до уровня 5 ангстрем, что в свою очередь ожидается не ранее 2032 года.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития. Часть Вторая Технологии, Компьютер, IT, Производство, Процессор, Транзистор, Электроника, История развития, Инженер, Изобретения, Микроконтроллеры, Чип, Инновации, Компьютерное железо, Длиннопост

Конечно, никто не исключает, что Intel не будет следовать этим временным рамкам и придёт к выпуску новых транзисторов гораздо раньше. Примечательно, что на продемонстрированном компанией изображении переход к CFET-транзисторам идёт после нанолистовых GAA-транзисторов RibbonFET, минуя разветвлённые GAA-транзисторы (forksheet GAAFET), которые рассматриваются отраслью в качестве переходного звена от нанолистов к CFET.

Однако не факт, что дойдет до практической реализации. Масштабирование ИС становится непомерно дорогим, поэтому производители все чаще прибегают к другим решениям. Например, все большую популярность набирают технологии компоновки чипов. Вместо того чтобы помещать все функции на один кристалл, предполагается разбивать устройства на более мелкие кристаллы и интегрировать их в корпус.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Показать полностью 8
Технологии Компьютер IT Производство Процессор Транзистор Электроника История развития Инженер Изобретения Микроконтроллеры Чип Инновации Компьютерное железо Длиннопост
2
61
TechSavvyZone
TechSavvyZone
3 месяца назад

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития⁠⁠

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Насколько производительными будут будущие процессоры и видеокарты? Во многом это зависит от ключевого элемента всех сложных вычислительных блоков — транзистора. Уменьшение размеров транзистора лишь одна из тенденций, изменяется и структура. История развития и современность. Что такое Planar, FinFET и GAAFET-транзисторы?

Немного истории

Днем рождения транзистора считается 23 декабря 1947 года. Тогда Уолтер Браттейн и Джон Бардин продемонстрировали первый в мире транзистор с точечным контактом. Оба физика были членами исследовательской группы Bell Labs, искавшей новое средство усиления электрических сигналов.

В первой половине XX века для решения этой задачи инженеры-электрики полагались на вакуумные лампы, но устройства были громоздкими, хрупкими и потребляли много энергии. Руководитель Бардина и Браттейна — Уильям Шокли — предположил, что можно разработать более совершенный усилитель, используя ранее не изученные электрические свойства полупроводников.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Прошлое: вакуумные лампы и транзисторы Лилиэнфельда

Напомним, что транзистор в электронном устройстве играет роль своего рода переключателя и усилителя. Простыми словами, его основная задача — контролировать поток электрического тока и управлять им. По сути он работает как кран, контролирующий поток воды.

До появления транзисторов в электронных устройствах в качестве таких «кранов» использовались вакуумные лампы и механические реле. Они имели существенные недостатки с точки зрения размеров, энергопотребления и надежности.

Самыми распространенными типами вакуумных ламп в те времена были триоды, тетроды и пентоды.

Предок вакуумных ламп — диод — был изобретен в 1904 году Джоном Амброузом Флемингом. Затем в 1906 году доктор Ли де Форест изобрел «аудион», название которого было составлено из слов «audio» и «ion». Он обнаружил, что сетка из тонкой проволоки, помещенная между нитью накала и металлической пластиной в вакуумной лампе, может управлять потоком электронов, идущих между нитью накала и пластиной.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

слева диод Флеминга, справа аудион де Фореста

Название «аудион» намекало на то, что устройство обнаруживало радиосигналы, служило выпрямителем (устройством, преобразующим переменный ток в постоянный) и было первым исключительно электронным компонентом, позволяющим усиливать электромагнитные сигналы. Именно способность усиливать сигналы отличала изобретение де Фореста от диода Флеминга.

Созданная в 1911 году и официально ставшая дочерней компанией AT&T в 1925 году, Bell Labs добилась первого крупного успеха в 1912 году, усовершенствовав вакуумные лампы, первоначально изобретенные Ли де Форестом в 1906 году.

Тетроды и пентоды, разработанные позднее, содержали дополнительные элементы для устранения недостатков триодов (аудионов). Тетроды имели четыре электрода, а пентоды — пять, что повышало их эффективность в различных приложениях.

Вакуумные лампы использовались в первых телефонных усилителях и позволили провести первую телефонную линию между Нью-Йорком и Сан-Франциско. В 1915 году в Арлингтоне, штат Вирджиния, инженеры-телефонисты соединили 500 вакуумных ламп, чтобы сгенерировать достаточную мощность для передачи человеческого голоса через Атлантику.

Лампы использовались для создания телевизоров, радаров, радио и рентгеновских аппаратов.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

В самолете Б-29 вакуумные лампы отвечали за полет самолета, его курс и использовались в компьютерной системе наведения. От ламп зависело все электрооборудование, они выступали в качестве выключателей и усилителей для обогревателей, инструментов, радиоаппаратуры и двигателей.

При этом вакуумные лампы были непрочными, потребляли энергию, выделяли тепло и быстро перегорали, требуя серьезного обслуживания. Все это могло привести к поломке того устройства, где они использовались. Также для разогрева вакуумных ламп требовалось много времени, что было критично, если лампы служили, например, усилителями в судовом оборудовании для предупреждения торпедного удара. Неудивительно, что активно велись поиски более надежной и быстродействующей альтернативы вакуумным лампам.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Заменой вакуумной лампе могло стать нечто твердое и прочное.

Несмотря на то, что авторство транзистров закреплено за Бардином, Браттейном и Шокли из Bell Telephone Laboratories, идея впервые была высказана еще в 1920-х годах физиком австро-венгерского происхождения Юлиусом Эдгаром Лилиенфельдом.

Хотя Лилиенфельд и запатентовал эту концепцию, практическая реализация при его жизни не состоялась. Его изобретение, известное как транзистор Лилиенфельда, использовало принцип полевого эффекта для управления протеканием тока между двумя электродами. Однако из-за технологических ограничений того времени транзисторы Лилиенфельда так и не были созданы в виде функциональных устройств — до производства высококачественных полупроводниковых материалов оставалось еще несколько десятилетий.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

В первых патентных заявках от 1925 и 1926 годов Лилиенфельд заявлял, что его твердотельный усилитель «относится к методу и устройству для управления протеканием электрического тока между двумя клеммами электропроводящего твердого тела путем установления третьего потенциала между этими клеммами».

В новой заявке 1928 года он уже более четко сформулировал свои цели: «создание простого, компактного и надежного устройства, которое при этом должно быть недорогим в изготовлении». Лилиенфельд утверждал, что его новое устройство «[может] работать в условиях гораздо более низкого напряжения, чем раньше».

Но как было сказано, технологии его эпохи еще не были готовы реализовать весь потенциал новаторских идей, и патенты прошли незамеченными. Однако идеи Лилиенфельда воплотили в себе принципы работы современного полевого транзистора (FET).

Уже потом, в 1988 году, Джон Бардин, выступая в Американском институте физики, признает заслугу Лилиенфельда в его работах по созданию полупроводникового усилителя. По словам самого Бардина, «у Лилиенфельда была базовая концепция управления током в полупроводнике для создания усилительного устройства. Потребовалось много лет, чтобы воплотить его мечту в реальность».

Попытки создать твердотельный усилитель предпринимались и в СССР. В 1922 году Олег Лосев приблизился к изобретению транзистора — он разработал первый двухтерминальный полупроводниковый прибор. Однако дальнейших исследований это изобретение не повлекло — устройство было нестабильно, а сама физика явления не до конца понятна.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Исследования в Bell Labs

За несколько лет до Второй мировой войны в Bell Labs начали проводить исследования полупроводников. Ученые изучали поведение кристаллов германия в попытках найти замену вакуумным лампам.

Исходя из этого, директор по исследованиям Мервин Келли определил приоритетное направление для исследований: изучение потенциала полупроводников. При этом физика полупроводников в то время была зарождающейся областью. Несмотря на то, что полупроводники уже использовались в некоторых электронных устройствах — радио и радарах — их было трудно производить, а теоретические знания об их внутреннем функционировании были ограничены. Квантовая физика же позволяла понять поведение полупроводников, но на очень ограниченном типе — оксиде меди.

В 1936 году Келли решил нанять докторов физики, в частности будущего нобелевского лауреата Уильяма Шокли. В Bell Labs был организован семинар, на котором рассказывалось о квантовой физике. Среди ученых был и Уолтер Браттейн.

Группа исследователей провела первую серию экспериментов, в которых пыталась воссоздать структуру вакуумных ламп в полупроводнике. Первая попытка с оксидом меди в 1939 году оказалась неудачной.

При этом в 1939 году было сделано одно из самых важных открытий — что типом проводимости полупроводника можно управлять с помощью легирования, то есть добавления небольшого количества примесей. Именно тогда полупроводники из разряда «грязи и бардака», как назвал их Паули в 1931 году, перешли в разряд божественных электронных материалов.

Тем временем началась Вторая мировая война, и исследования были отложены до лучших времен. Однако Bell Labs оказалась вовлечена в проект, который окажет огромное влияние на область полупроводников: RADAR. Для радаров было нецелесообразно использовать вакуумные лампы из-за их размера и хрупкости, поэтому их заменяли на полупроводники — германиевые и кремниевые. Для этого в Bell Labs были разработаны новые полупроводниковые диоды для выпрямления входящих коротковолновых сигналов радара.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

После войны исследования в области физики твердого тела продолжились. В апреле 1945 года вернувшиеся с военной службы Шокли и Браттейн снова экспериментируют с новой конструкцией, основанной на так называемом «эффекте поля». Эксперименты с треском проваливаются.

Мервин Келли тем временем решает создать междисциплинарную группу для изучения физики твердого тела, основываясь на опыте проекта RADAR. В группу под руководством Шокли вошли исследователи, теоретики, химики, электронщики и т. д. Цель была простой: разработать усилитель на полупроводниках для применения в телефонной сети AT&T. Исследования были сосредоточены на германии и кремнии, которые показали свой потенциал во время войны.

В октябре 1945 года к команде присоединился Джон Бардин, только что защитивший докторскую диссертацию по квантовой физике. Шокли попросил его проверить правильность своих расчетов, чтобы понять неудачу апрельских экспериментов с Браттейном.

Бардин подтвердил расчеты и предположил, что неудача может быть вызвана эффектом «поверхностных состояний», который «задерживает» электрон на поверхности материала.

В ноябре 1947 года Бардин и Браттейн подтверждают эффект поверхностных состояний и показывают, как преодолеть его с помощью электролита. Это, по мнению Шокли, знаменует начало «волшебного месяца», который и приведет в конечном итоге к изобретению транзистора.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Транзистор с точечным контактом Бардина и Браттейна, 1947 г.

В декабре после очередной серии экспериментов Бардин предлагает перейти от кремния к так называемому «германию с высоким обратным напряжением». Бардин и Браттейн продолжают свои испытания с различными конфигурациями вплоть до декабря 1947 года, когда им наконец удалось получить значительное усиление.

Так появился первый транзистор, названный «транзистором с точечным контактом».

Но разумеется, дело на этом не закончилось — устройство было лишь прототипом, далеким от рабочего транзистора. Далее работа пошла в двух направлениях.

Была создана группа «фундаментальных разработок» под руководством Джека Мортона для создания рабочего устройства на основе декабрьского эксперимента Бардина и Браттейна.

Шокли же, раздосадованный тем, что не стал одним из изобретателей нового устройства, решил продолжить исследования усиления в полупроводниках на базе другой конструкции.

В январе 1948 года он предлагает новую конструкцию: транзистор с n-p-n структурой. Это был первый действующий биполярный транзистор.

Исследуя работу транзистора с точечным контактом, Джон Шайв, член группы полупроводников, решил испытать конструкцию, в которой два контакта располагались бы не рядом друг с другом, а по обе стороны от полупроводника. К его большому удивлению, это сработало.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Это подтвердило идею Шокли о возможности создания транзистора с переходом, которую он до сих пор держал в секрете от остальных членов команды. Позже Шокли признался, что работа команды представляла собой «смесь сотрудничества и конкуренции». Он также признал, что скрывал некоторые свои наработки, пока эксперименты Шайва не вынудили его открыться.

Интересно, что когда Bell Labs подавало заявку на патент, то выяснилось, что патент 1930 года Джулиуса Лилиенфельда, о котором шла речь выше, практически полностью совпадал с оригинальной идеей Шокли. А вот транзистор Бардина и Браттейна имел другую конструкцию. По этой причине Bell Labs подали заявку именно на транзистор Бардина и Браттейна. Шокли был раздосадован, поскольку хотел, чтобы в качестве изобретателя транзистора указали только его. Все это усилило напряжение и в без того холодных отношениях Шокли с его коллегами.

Fairchild Semiconductor

В 1953 году Шокли покинул Bell Labs, поскольку чувствовал себя обделенным в вопросах продвижения по службе и признания. Он вернулся в Калифорнию, устроился в Калтех, заключил сделку с профессором Калтеха и предпринимателем в сфере высоких технологий Арнольдом Бекманом и в 1955 году основал собственную фирму — Shockley Transistor Laboratory.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Поначалу Шокли думал, что ему удастся переманить инженеров из Bell Labs, однако никто из его бывших коллег не захотел с ним работать. В итоге ему все же удалось собрать отличную команду молодых ученых и инженеров, заманив их солнечной калифорнийской погодой. Шокли пообещал новым сотрудникам, что они будут разрабатывать «Святой Грааль» — кремниевый транзистор.

Роберт Нойс, один из изобретателей интегральной схемы и будущий основатель Intel, вспоминал про Шокли: «Я думал, что разговариваю с Богом».

Транзистор с точечным контактом имел весьма ограниченное применение, в основном в военной сфере. А вот биполярный транзистор Шокли, напротив, становится основой электронной революции.

В декабре 1956 года Шокли получил Нобелевскую премию по физике за изобретение транзистора. А тем временем недовольство сотрудников его стилем руководства росло — Шокли считали авторитарным и параноидальным.

Кроме того, ключевые сотрудники считали, что компании следует заняться более насущными возможностями производства кремниевых транзисторов, а не сложным четырехслойным p-n-p-n диодом, который Шокли придумал еще в Bell Labs для применения в телефонной коммутации.

По своим каналам в Bell Labs Шокли узнал, что Western Electric, производственное подразделение Bell System, предварительно планировало использовать подобные диоды для коммутации, и это могло стать первым большим рынком для полупроводников.

8 декабря 1956 года группа сотрудников Шокли написала Бекману письмо с описанием невыносимых условий труда: «Пожалуйста, срочно помогите нам!». Письмо было подписано старшими членами технического персонала. Через два дня Бекман встретился с командой — их предложение заключалось в следующем:

  • сосредоточить разработки только на биполярном кремниевом транзисторе;

  • назначить нового руководителя;

  • Шокли должен занять должность в Стэнфорде, быть техническим консультантом компании, но больше не руководить ею.

Однако после обсуждений с Шокли Бекман решил ничего не менять — авторитет Нобелевского лауреата, возглавляющего компанию, был слишком велик.

В результате восемь ключевых сотрудников STL, ставшие затем известными как «Вероломная восьмерка», обратились к Шерману Фэйрчайлду, который руководил Fairchild Camera and Instrument. Его компания занималась исследованиями в области камер и спутников и тесно сотрудничала с военными и Министерством обороны США.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

19 сентября 1957 года «Восьмерка» подписала соглашение о создании корпорации Fairchild Semiconductor (FSC) по адресу 844 South Charleston Road. Можно сказать, что в этот день родилась Кремниевая долина.

Вскоре в Fairchild Semiconductor перешли и другие сотрудники Шокли — от техников до докторов наук. В течение следующего десятилетия Fairchild превратилась в одну из самых важных и инновационных компаний в полупроводниковой промышленности, заложив технологические и культурные основы Кремниевой долины и выделив десятки новых высокотехнологичных стартапов, включая Advanced Micro Devices (AMD) и Intel.

Шокли тем временем продолжил работу над своим четырехслойным диодом, и хотя его фирма в итоге не стала прибыльной, он навсегда вошел в историю как человек, который «принес кремний в Долину».

Его компания SSL стала отличным стартом для будущих лидеров полупроводниковой промышленности — Fairchild Semiconductor.

В 1960 году Бекман продал SSL корпорации Clevite. Шокли стал профессором электротехники и прикладных наук в Стэнфордском университете.

Европа изобретает транзистор

Важно отметить, что транзистор, как и многие другие изобретения — это результат работы множества людей и продукт своей эпохи. Новаторские открытия многих поколений ученых привели в конечном счете к производству полупроводникового материала, а затем и транзистора.

В Bell Labs изобретению транзистора способствовали новые методы управления исследованиями, разработанные в рамках крупных проектов Второй мировой войны. И во многом это заслуга Мервина Келли, который создал междисциплинарную исследовательскую группы по полупроводникам под руководством Шокли.

Сам Шокли вспоминал:

«Ключевой стимул, побудивший меня задуматься о транзисторах, исходил от доктора Келли, который в то время был директором по исследованиям в BL. Эту должность он занимал до того, как стал президентом несколько лет спустя.

Доктор Келли посетил меня, чтобы подчеркнуть свою цель — внедрить электронную коммутацию в телефонную систему. Он сказал, что с нетерпением ждет, когда металлические контакты, которые использовались на телефонных станциях для установления соединений при наборе номеров, будут заменены электронными устройствами.

Его интерес к поставленным целям был очень велик. Он так ярко подчеркнул их важность, что это произвело на меня неизгладимое впечатление».

Основной теоретический вклад в квантовую механику и физику твердого тела, без которого транзистор не состоялся бы, был сделан в Европе. Кроме того, в начале Второй мировой войны британская секретная радарная программа была более продвинутой, чем американская, пока обе страны не начали сотрудничать. Но важной причиной изобретения транзистора именно в США в 1947 году было то, что Европа была разрушена войной.

При этом в Европе тоже заявляли на авторство транзистора.

В 1948 два физика из немецкой радарной программы, Герберт Матаре и Генрих Велькер, утверждали, что, работая в лаборатории французской компании F&S Westinghouse, расположенной в окрестностях Парижа, изобрели поразительно похожее полупроводниковое устройство, которое назвали транзистроном.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Поскольку французские инженеры не обладали знаниями в области физики твердого тела и радарных технологий, компания наняла двух немецких ученых, известных своим опытом работы в военное время.

Матаре и Велькер проводили эксперименты около трех лет. В 1946 году Westinghouse подписала контракт с Министерством почт, телеграфов и телефонов. Правительство намеревалось модернизировать свою телекоммуникационную систему и хотело получить национальные поставки полупроводниковых ретрансляторов, которые могли бы заменить вакуумные ламповые реле в телефонии. Военные нуждались в полупроводниковых диодах для использования в качестве выпрямителей в радарах.

В 1947 году Матаре начал исследовать странное явление под названием «интерференция», которое во время войны наблюдал в германиевых выпрямителях. Если два точечных контакта находились на достаточно близком расстоянии, в пределах 100 микрометров друг от друга, потенциал на одном из них мог влиять на ток, протекающий через другой. Похожую ситуацию наблюдали Бардин и Браттейн.

В 1948 году в результате дальнейших экспериментов Матаре добился спорадического усиления электрических сигналов. К июню этого года вместе с Велькером он получил устойчивые, воспроизводимые результаты, используя более чистые образцы германия. Но месяц спустя исследователи узнали удивительную новость — Bell Labs только что изобрела аналогичный полупроводниковый усилитель. Тогда компания Westinghouse поспешила запустить в производство свое устройство под названием «транзистрон», чтобы отличать его от американского аналога.

К середине 1949 года были выпущены тысячи таких устройств. Они использовались в качестве усилителей во французской телефонной системе. Спустя время громоздкие устройства с точечным контактом были вытеснены транзистором с переходом.

Матаре вернулся в Германию и в 1952 году стал одним из основателей компании Intermetall по производству диодов и транзисторов. Велькер перешел на работу в Siemens, став в итоге директором по исследованиям.

Матаре вспоминал, что в 1950 году его парижскую лабораторию посетил Уильям Шокли и увидел использование транзистрона. Был сделан телефонный звонок, в ходе которого транзисторные ретрансляторы по сети передали голосовой сигнал в Алжир.

«Я не хочу ничего отнимать у Bell Labs. Я был поражен их работой. Нобелевские лауреаты из Bell Labs — Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли — они были великолепны!» — признавал Матаре.

Эволюция производства и уменьшение размера

А что было дальше?

Первые транзисторы были длиной в сантиметр, а уже к концу 1950-х годов их размеры измерялись миллиметрами.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Изобретение интегральной схемы в 1958 году позволило уменьшить размер транзисторов до субмикронного уровня: менее миллионной доли метра.

Соучредитель компании Fairchild Роберт Нойс придумал использовать металлический алюминий, нанесенный поверх слоя Эрни, для избирательного соединения транзисторов, резисторов и других компонентов на кремниевой подложке — так была создана интегральная электронная схема (ИС). В марте 1961 года Fairchild представила свою первую ИС, или микрочип, — цифровую логическую функцию, состоящую всего из четырех транзисторов и пяти резисторов.

Компания также изобрела ряд дополнительных транзисторов, в том числе MOSFET или MOS-транзистор.

В середине 1950-х годов последовало несколько знаковых открытий и продуктов:

  • 26 января 1954 года Bell Labs разработала первый рабочий кремниевый транзистор.

  • В конце 1954 года компания Texas Instruments создала первый коммерческий кремниевый транзистор.

  • В октябре 1954 года был выпущен первый транзисторный радиоприемник Regency TR-1.

  • В 1957 году был выпущен первый массовый транзисторный радиоприемник Sony TR-63. Он разошелся тиражом семь миллионов экземпляров, что привело к массовому распространению транзисторных радиоприемников на рынке в конце 1950-х и начале 1960-х годов.

К 1960-м годам транзисторная технология стала доминирующей технологической силой. Устаревшие вакуумные лампы были вытеснены.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

В 1965 году Гордон Мур предсказал, что количество транзисторов в микрочипах будет удваиваться каждые два года. Закон Мура определяет линейную зависимость плотности транзисторов от времени. В 1970 году в микросхемах было около 2000 транзисторов. С 1971 года плотность транзисторов в логических схемах увеличилась более чем в 600 000 раз.

Венцом всех этих усилий стала возможность интегрировать миллионы и даже миллиарды транзисторов в одну из самых сложных систем на планете: процессоры.

Например, в процессорах современных смартфонов используется в среднем 10 миллиардов транзисторов — число, которое было бы немыслимо для Бардина, Браттейна и Шокли.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Интегральные схемы, разработанные в 1960-х годах, использовали традиционную планарную структуру для создания базовых цифровых схем

Однако в последующие десятилетия промышленность начала переходить на новую архитектуру: в 2011 году появились транзисторы FinFET (fin field effect), а с 2017 года началась разработка GAA (gate-all-around).

GAA — очень важная технология, поскольку позволяет транзисторам проводить больший ток при сохранении относительно небольшого размера: так, производительность повысится на 25%, а энергопотребление снизится на 50%. В случае с finFET оба показателя находятся в диапазоне от 15 до 20%.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Стремление уменьшить транзисторы связано с одним простым правилом — чем их больше, тем выше производительность микросхемы. В современных процессорах насчитывается больше 10 миллиардов транзисторов и это число постепенно увеличивается.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост
Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Planar FET

Планарный транзистор долгое время был основой — приблизительно до 2012 года. Структура достаточно простая — вокруг истока и стока находится область n-проводимости, сформированная внесением в кремний соответствующих примесей. Подложка изначально имеет p-проводимость. Затвор — это управляющий элемент. Подавая на него определенный потенциал, вы можете контролировать ток, протекающий от истока к стоку.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Представьте себе водопроводную трубу. Затвор — это своеобразный вентиль, которым вы можете регулировать ширину канала. По мере совершенствования оборудования транзисторы Planar FET уменьшались в размерах без каких-либо проблем. Однако дойдя до 22 нм, инженеры столкнулась с несколькими сложностями.

Уменьшение длины затвора приводило к тому, что канал становился слишком тонким. Как итог — самопроизвольное туннелирование электронов от истока к стоку. Проще говоря, даже при закрытом кране у вас все равно была утечка. Дополнительно из-за уменьшения площади затвора падала и эффективность управления каналом. Транзистор переставал быть контролируемым.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Фактически, известный закон Мура должен был умереть — уменьшать размеры дальше было просто невозможно. Обойти это ограничение сумели изменением архитектуры самого транзистора.

FinFET

Решение нашлось в переходе от 2D к 3D структуре. Проблемой планарных транзисторов был затвор, который неэффективно нависал над каналом. Инженеры решили вытянуть канал в своеобразный плавник («fin») и получить полноценную 3D структуру. Это позволило перейти на техпроцесс 22 нм и меньше. Компания Intel была первой, кто использовал технологию FinFET в 2012 на процессорах Ivy Bridge.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Что же дали на практике такие плавники? Во-первых, затвор теперь обтекает канал с трех сторон. После подачи напряжения на затвор, электроны вытягиваются из глубины к вершинам гребней, где и формируется канал. Вся активная зона располагается в верхушке плавников, поэтому утечка токов подложки минимальна.

Во-вторых, существенно повысилась эффективность управления, поскольку затвор «обволакивает» канал с трех сторон, а не с одной как это было у планарной технологии. Производители часто используют конструкции с 2–3 гребнями, что позволяет увеличить ток транзистора. Разрешение фотолитографического оборудования влияет непосредственно на шаг между гребнями.

Технологии: Транзисторы "Planar, FinFET и GAAFET" история развития Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Транзистор, Электроника, Ученые, Изобретения, Инженер, История развития, Производство, Микроконтроллеры, Чип, Длиннопост

Технология FinFET является преобладающей, первыми ее освоили три крупнейших игрока на рынке — Intel, Samsung и тайваньская TSMC. Позже — и китайская компания SMIC. Почти вся высокопроизводительная электроника использует процессоры с транзисторами FinFET.

Однако и это решение постепенно исчерпывает свой ресурс. Проблема в том, что с уменьшением затвора располагать плавники все ближе друг к другу становится проблематичным. Дополнительно приходится каждый раз все больше вытягивать гребни в высоту. Пока это удавалось делать, но технология уже исчерпывает себя на техпроцессах в 5–3 нм.

Именно поэтому ведущие игроки вроде TSMC и Samsung не только ведут исследования по масштабированию FinFET, но и работают над новой перспективной архитектурой.

В виду ограничения фотоматериалов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Показать полностью 22
Компьютерное железо Технологии Компьютер IT Процессор Транзистор Электроника Ученые Изобретения Инженер История развития Производство Микроконтроллеры Чип Длиннопост
4
7
TechSavvyZone
TechSavvyZone
3 месяца назад

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Эльбрус" процессоры-кентавры России⁠⁠

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Эльбрус" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Процессор, Российское производство, Инженер, Импортозамещение, История развития, Промышленность, Производство, Микроконтроллеры, Электроника, Изобретения, Длиннопост

Многие знают, что в России производятся процессоры «Эльбрус» и, исходя из мнений «диванных экспертов» делают ошибочные выводы о полной их непригодности. А между тем у «Эльбрусов» есть важнейшие критерии, по которым они превосходят процессоры AMD и Intel. В России есть компания МЦСТ (Московский Центр Спарк Технологий), которая занимается разработкой отечественных процессоров «Эльбрус». Их архитектура и система команд является полностью отечественной разработкой.

Многие в кавычках технические эксперты, с просторов интернета преподносят нам информацию о полной никчемности и бесполезности этих процессоров. Подходят к этому вопросу однобоко, оценивают только их производительность, и совершенно не рассматривают другие важные критерии. Ссылаясь на проведенные сравнительные тесты с устаревшими процессорами, например с одним из таких как Intel Core i7 2600, в которых «Эльбрусы» в несколько раз уступают ему по производительности, ставят крест на «Эльбрусах».

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Эльбрус" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Процессор, Российское производство, Инженер, Импортозамещение, История развития, Промышленность, Производство, Микроконтроллеры, Электроника, Изобретения, Длиннопост

При этом абсолютно не задумываясь, что у них совершенно другое назначение, и разрабатывались они не для игры в World of Tanks. Или аргументируют свои выводы тем, что даже Сбербанк отказался от использования серверов на базе «Эльбрусов» по причине их недостаточной производительности.

И да, бесспорно, производительность у «Эльбрусов» крайне низкая, даже по сравнению с устаревшим Intel Core i7 2600. Так в чем же «Эльбрусы», учитывая, что они направлены на государственный и оборонный сектор, могут превосходить подобных монстров, как AMD и Intel?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, какое главное требование предъявляется к вычислительным системам, которые обслуживают государственный и оборонный сектор. Этим требованием будет информационная безопасность.

Дыры в безопасности процессоров AMD и Intel

А какая может быть информационная безопасность у вычислительных систем на процессорах AMD и Intel? Правильно, никакая. Если на этапе их проектирования и производства, компании могут беспрепятственно вносить в них аппаратные закладки любого назначения. А после распространения этих процессоров по всему миру, скрытно собирать необходимые данные. Закладка – это скрытно встроенный в процессор аппаратный инструмент, при помощи которого заинтересованные лица могут получить доступ к конфиденциальным данным или к дистанционному управлению компьютером.

Кроме того у процессоров AMD и Intel имеется еще и большое количество аппаратных уязвимостей внесенных непреднамеренно, они в этом плане дырявые как решето.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Эльбрус" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Процессор, Российское производство, Инженер, Импортозамещение, История развития, Промышленность, Производство, Микроконтроллеры, Электроника, Изобретения, Длиннопост

Компания AMD и Intel признают наличие в своих процессорах непреднамеренных уязвимостей, и постоянно публикуют об этом отчеты. А ведь это серверный сегмент, где безопасность информации святая святых. А насколько безопасно их можно использовать в оборонной сфере? А ведь это безопасность нашего государства.

Преимущества процессоров Эльбрус

В процессорах «Эльбрус», несмотря на то, что они производятся на производственных мощностях другого государства, Тайваньской компанией TSMC, вероятность внедрения «закладок» стремится к нулю. Поскольку компании TSMC не предоставляется вся документация на процессор, предоставляется только на фотошаблон. А определить по фотошаблону и по документации на него, как взаимодействуют миллиарды транзисторов между собой невозможно. А без понимания этого, не удастся разработать и внедрить в процессор какую-либо закладку. Кроме того в «Эльбрусах» используется технология «безопасных вычислений» позволяющая выявлять ошибки в ПО, которые могут использоваться как уязвимости. Аппаратная защита процессора обнаруживает подобные ошибки и блокирует возможность их исполнения. Так же высокую информационную безопасность обеспечивает и используемая для работы с «Эльбрусами» защищенная отечественная операционная система «Альт 8СП» и архитектура процессоров E2K, корни которой идут еще из СССР.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Эльбрус" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Процессор, Российское производство, Инженер, Импортозамещение, История развития, Промышленность, Производство, Микроконтроллеры, Электроника, Изобретения, Длиннопост

Основным отличием архитектуры E2K от других, является то, что распараллеливание потоков в ней осуществляется программным компилятором, который делает это значительно эффективнее, чем аппаратные компиляторы других архитектур. Поддерживает эта архитектура и ОС Windows, правда только в режиме эмуляции, преобразовывая коды «на лету» и теряя при этом до 30% производительности.

Таким образом, вычислительные системы, построенные на процессорах «Эльбрус» имеют все законные основания стать самыми надежными системами по обеспечению безопасности информации. И решение о выборе систем на «Эльбрусах» или на AMD и Intel, должно зависеть от того, какие критерии у пользователя в приоритете, общая производительность или информационная безопасность.

Многие скажут, что и в технологическом плане они значительно уступают другим процессорам.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Эльбрус" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Процессор, Российское производство, Инженер, Импортозамещение, История развития, Промышленность, Производство, Микроконтроллеры, Электроника, Изобретения, Длиннопост

Да, в некотором роде это так, техпроцесс, по которому будет производиться перспективный процессор «Эльбрус-16С» составит только 16 нм, а техпроцесс предыдущей версии «Эльбрус-8С» составляет 28 нм, что как в первом, так и во втором случае далеко до 7 нм процессоров AMD Ryzen. Но и этот недостаток, при некоторых обстоятельствах, например как при работе процессора в условиях ионизирующего излучения, вполне свойственного для оборонной сферы, оказывается преимуществом. Дело в том, что чем меньше физические размеры транзисторов процессора, тем меньше в них атомов вещества, и тем быстрее происходит разрушение их атомарной решетки под воздействием радиации. И напротив, более крупные транзисторы будут разрушаться медленнее, и работа процессора в целом под воздействием радиации будет более длительной.

Выводы

Таким образом, результатом всего вышесказанного является вывод, что процессоры «Эльбрус» предназначены для потребителя, у которого главным приоритетом является безопасность информации. К этой категории потребителей в первую очередь можно отнести государственный и оборонный сектор. И не корректно сравнивать «Эльбрусы» с процессорами AMD, Intel и другими. Это равносильно сравнению скоростей экскаватора и легковой машины, движущихся по дороге, и то и другое движется, но решаемые задачи абсолютно разные.

Показать полностью 4
Технологии Компьютерное железо IT Компьютер Процессор Российское производство Инженер Импортозамещение История развития Промышленность Производство Микроконтроллеры Электроника Изобретения Длиннопост
47
472
TechSavvyZone
TechSavvyZone
3 месяца назад
Сделано у нас

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Комдив" процессоры-кентавры России⁠⁠

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Комдив" процессоры-кентавры России Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Российское производство, Микроконтроллеры, Электроника, Инженер, Инновации, Импортозамещение, Промышленность, Техника, История развития, Длиннопост

Про российские процессоры «Эльбрус» знают почти все, про «Байкал» знают многие, а про процессоры «КОМДИВ» знает мало кто. А между тем процессоры «КОМДИВ» уже давно используется в космической отрасли и оборонной сфере. Где они успешно заменяют процессоры AMD, Intel и другие зарубежные аналоги.

Линейка российских процессоров «КОМДИВ» - это семейство 32 и 64-разрядных процессоров, разработанных в НИИСИ (научно-исследовательском институте системных исследований) Российской Академии наук. Они используют набор команд MIPS и собственную MIPS-совместимую оригинальную архитектуру «Комдив». Имеют встроенные системный и периферийный контроллеры, кэш-память и другие необходимые функциональные узлы. И способны за один такт выполнять одновременно несколько инструкций, то есть являются суперскалярными.

Производство 32-разрядных процессоров «КОМДИВ-32» берет свое начало еще с 1999 года. Первые процессоры производились по 500 нм техпроцессу и работали на частотах 33-50 МГц, а начиная с 2016 года, перешли на 250 нм с тактовой частотой до 125 МГц.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Комдив" процессоры-кентавры России Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Российское производство, Микроконтроллеры, Электроника, Инженер, Инновации, Импортозамещение, Промышленность, Техника, История развития, Длиннопост

С 2005 года началось производство 64-разрядных процессоров «КОМДИВ-64, первые из них производились по техпроцессу 350 нм и работали на частоте 120 МГц. А начиная с 2016 года, перешли на 65 нм и увеличили частоту до 1 ГГц. Максимальное количество их ядер соответствует двум.

В 2019 году был выпущен уже 28 нм двух ядерный процессор под обозначением (1890ВМ118) работающий на частоте 1,3 ГГц и имеющий на своем «борту» встроенное 3D-видеоядро.

Процессоры «КОМДИВ» с технормами ниже 250 нм производятся, как и в случае с процессорами «Эльбрус» на производственных мощностях Тайваньской компании TSMC.

Данные процессоры являются узкоспециализированными, и в первую очередь предназначены для использования в космической отрасли и оборонной сфере. А также они решают важнейшую задачу по замещению зарубежных процессоров в этих стратегически важных сферах, требующих надежной, гарантированной безопасности информации. Естественно, что использование зарубежных процессоров создает серьезную предпосылку к утечке важной государственной информации. Поэтому замещение их на отечественные процессоры является важной государственной задачей.

Одним из основных преимуществ процессоров «КОМДИВ» является способность работать в очень широком диапазоне температур, от -60 до +125 °С. Чем не может похвастаться ни один зарубежный аналог, а уж тем более таких рабочих температур не могут предложить ни процессоры AMD, ни Intel. Такой широкий диапазон температур позволяет строить на процессорах «КОМДИВ» защищенные вычислительные системы для эксплуатации в экстремальных условиях, например, в арктическом климате. Примером такой вычислительной системы является система «Восход», в которой используется модель процессора (1809ВМ8Я).

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Комдив" процессоры-кентавры России Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Российское производство, Микроконтроллеры, Электроника, Инженер, Инновации, Импортозамещение, Промышленность, Техника, История развития, Длиннопост

Вычислительная система "ВОСХОД" 

Отличительной особенностью вычислительной системы «Восход», да и вообще архитектуры процессоров «КОМДИВ» является способность объединять их в кластеры с общим числом ядер более тысячи. Это позволяет создавать сверхмощные системы для решения ресурсоёмких задач.

Процессоры «КОМДИВ» имеют довольно короткую длину конвейера, которая составляет 7 стадий, такой короткий конвейер обеспечивает высокое быстродействие процессоров. Дело в том, что во многих современных процессорах длина конвейера достигает 14 стадий. При прерываниях конвейер «разрушается», быстродействие процессоров при этом падает, и чем длиннее конвейер, тем сильнее падает быстродействие. Поэтому в процессорах «КОМДИВ» применяется минимально возможная длина конвейера.

Многие модели процессоров «КОМДИВ» имеют радиационную стойкость, то есть имеют высокую устойчивость к повреждениям и сбоям в работе под воздействием высоких уровней ионизирующего излучения.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Комдив" процессоры-кентавры России Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Российское производство, Микроконтроллеры, Электроника, Инженер, Инновации, Импортозамещение, Промышленность, Техника, История развития, Длиннопост

Радиационно стойкий процессор 1900ВМ2Т «КОМДИВ-32»

Их радиационная стойкость не меньше, чем 200 крад, чего и не снилось процессорам AMD и Intel, и другим зарубежным аналогам. Используются радстойкие модели процессоров в космической отрасли, например, в бортовых компьютерах спутников «ГЛОНАСС-М».

Модель процессора «КОМДИВ-64» (1890ВМ5Ф) применяется в БЦВМ (бортовая цифровая вычислительная машина) информационно – управляющих систем современных российских истребителей Су-34 и Су-35.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Комдив" процессоры-кентавры России Компьютерное железо, Технологии, Компьютер, IT, Процессор, Российское производство, Микроконтроллеры, Электроника, Инженер, Инновации, Импортозамещение, Промышленность, Техника, История развития, Длиннопост

Бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ) на процессоре 1809ВМ5Ф

И это лишь только некоторые примеры. А многие говорят, что в России нет своей микроэлектроники.

Работают процессоры «КОМДИВ» под управлением специализированной операционной системы «БАГЕТ» (операционная система реального времени), разработанной все тем же НИИСИ Российской Академии наук. Отличительной ее особенностью от других операционных систем, например таких, как Windows и Linux, является способность мгновенно реагировать на внешние события, а не на действия пользователя. То есть, основная область ее применения – это автоматизированные системы, которые используются и на космических спутниках, и в современных самолетах.

А для тех, кому интересно что обозначает аббревиатура «КОМДИВ», сообщаем – это «КОМпьютер Для Интенсивных Вычислений» и ничего общего с должностью командира дивизии она не имеет.

Показать полностью 5
Компьютерное железо Технологии Компьютер IT Процессор Российское производство Микроконтроллеры Электроника Инженер Инновации Импортозамещение Промышленность Техника История развития Длиннопост
187
18
TechSavvyZone
TechSavvyZone
3 месяца назад

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Мультикор" процессоры-кентавры России⁠⁠

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Мультикор" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Производство, Российское производство, Инженер, Промышленность, Тестирование, Изобретения, Электроника, Инновации, Процессор, Микроконтроллеры, Импортозамещение, Длиннопост

Российский ассортимент процессоров не заканчивается на процессорах «Эльбрус», «Байкал» и «Комдив». В различных сферах так же широко используются «цифровые Кентавры», процессоры «Мультикор» компании АО НПЦ «ЭЛВИС». Разбираемся, на что они способны, где применяются и почему они Кентавры. Российский ассортимент процессоров не заканчивается на процессорах «Эльбрус», «Байкал» и «Комдив». В различных сферах так же широко используются «цифровые Кентавры», процессоры «Мультикор» компании АО НПЦ «ЭЛВИС». Разбираемся, на что они способны, где применяются и почему они Кентавры.

Устройство и история развития

«Мультикор» (Muiticore) – серия многоядерных 32 и 64-битных процессоров компании АО НПЦ «ЭЛВИС» (Электронные вычислительно-информационные системы). Процессоры «Мультикор» предназначены для встраиваемых применений, их производство было начато в 2004 году по техпроцессу 250 нм с тактовой частотой 80 МГц. К 2020 году техпроцесс уменьшился до 16 нм, а тактовая частота поднялась до 1,8 ГГц. Количество процессорных ядер с 1 увеличилось до 8, и DSP-ядер до 16. Из названия «Muiticore» итак понятно, что процессоры имеют многоядерную архитектуру. В ней применяется два типа ядер: RISC и DSP. Ядра RISC используют сокращенный набор команд, благодаря чему их декодирование является достаточно простым и быстрым, что увеличивает быстродействие процессора в целом. Они выполняют функцию центрального процессора и управляют 32-битными высокопроизводительными DSP-ядрами, которые исполняют роль ускорителя-акселлератора для цифровой обработки сигналов. Аббревиатура DSP означает Digital Signal Processor – Цифровой Сигнальный Процессор.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Мультикор" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Производство, Российское производство, Инженер, Промышленность, Тестирование, Изобретения, Электроника, Инновации, Процессор, Микроконтроллеры, Импортозамещение, Длиннопост

Подобное совмещение в одном процессоре двух разных классов устройств: микроконтроллеров на базе RISC-ядер и цифровых процессоров обработки сигналов (DSP), позволяет процессору эффективно решать сразу две задачи: управления и высокоточной цифровой обработки сигналов. Диапазон рабочих температур составляет от -60 до +85°C.

 Почему процессоры «Мультикор» цифровые Кентавры

  Теперь поясню, что есть общего между процессором «Мультикор» и мифическим существом Кентавром, получеловеком-полуконем с буйным нравом. Ядра процессора RISC подразумевают интеллектуальную часть (человеческая голова Кентавра), она управляет DSP-ядрами (лошадиные ноги Кентавра). В результате такого совмещения (RISC-ядро + DSP-ядро) и возник этакой цифровой Кентавр, способный одновременно и интеллектуально мыслить и быстро бегать.

 Область применения

  Процессоры «Мультикор» применяются в различных областях: космос, связь, телекоммуникация, искусственный интеллект, навигация, промышленные компьютеры и др. Моделей процессоров не так уж и мало, их насчитывается более 30. Каждый модельный ряд предназначен для использования в определенной области. 

  Имеется ряд и радиационно-стойких процессоров «Мультиборт» предназначенных для космической отрасли с радиационной стойкостью не менее 300 крад, как например, у модели процессора 1892ВМ12АТ. Это даже больше, чем у процессоров «КОМДИВ».

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Мультикор" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Производство, Российское производство, Инженер, Промышленность, Тестирование, Изобретения, Электроника, Инновации, Процессор, Микроконтроллеры, Импортозамещение, Длиннопост

Есть и модель энергоэффективного процессора для мобильного применения 1892ВА018 "Скиф", он же «Scythian». Он состоит из 4-х ядер CPU ARM Cortex-A53 с тактовой частой 1,8 ГГЦ, графического процессора GPU PowerVR, имеется встроенная поддержка нейросетей и шифрования благодаря двум ядрам ELcore-50 разработки НПЦ «Элвис»; навигация с поддержкой ГЛОНАСС/GPS и многое другое.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Мультикор" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Производство, Российское производство, Инженер, Промышленность, Тестирование, Изобретения, Электроника, Инновации, Процессор, Микроконтроллеры, Импортозамещение, Длиннопост

На этих процессорах планируется к концу 2022 года начать производство планшетов, в дальнейшем и смартфонов, которые смогут работать под управлением российской операционной системы (ОС) «Аврора». По утверждению руководства компании АО НПЦ «ЭЛВИС» производительность планшетов с процессором 1892ВА018 «Скиф» будет на уровне Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F (2020) и Samsung Galaxy Tab A10.1 SM-T515 (2019).

На его предшественнике, процессоре 189ВМ14Я продемонстрирован прототип планшета, работающий под управлением ОС «Sailfish Mobile OS RUS», предшественницы ОС «Аврора».

Разработка операционной системы «Аврора»

Краткая история перерождения ОС «Sailfish Mobile OS RUS» в ОС «Аврора» такова. В 2015 году, проект развития ОС, которая называлась «Sailfish OS», перешел под крыло России. В 2016 году, после ее доработки российскими специалистами она получила название «Sailfish Mobile OS RUS» и была зарегистрирована в реестре отечественного ПО. Через два года этот проект вызвал интерес у телекоммуникационного гиганта «Ростелеком» и был им приобретен. После дальнейшего развития этой ОС, в 2019 году она получила новый бренд «Аврора» и была зарегистрирована в Роспатенте, а также прошла сертификацию в ФСТЭК и ФСБ России.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Мультикор" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Производство, Российское производство, Инженер, Промышленность, Тестирование, Изобретения, Электроника, Инновации, Процессор, Микроконтроллеры, Импортозамещение, Длиннопост

Так выглядит графическая оболочка операционной системы "Аврора"

Отличительной особенностью ОС «Аврора» является управление при помощи жестов, все действия с ОС производятся перелистыванием экрана. Распознаваемых жестов достаточно много и их нужно запоминать. 

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Мультикор" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Производство, Российское производство, Инженер, Промышленность, Тестирование, Изобретения, Электроника, Инновации, Процессор, Микроконтроллеры, Импортозамещение, Длиннопост

ОС содержит инструменты криптографической защиты и контроль целостности загрузчика, файловой системы и других компонентов, если их целостность будет нарушена, то устройство заблокируется. ОС «Аврора» предназначена для государственных и коммерческих организаций, у которых приоритетом является высокая информационная безопасность. Под ее управлением могут работать мобильные устройства использующие процессоры «Мультикор».

Где производятся процессоры «Мультикор»

В России производством микропроцессоров занимается компания «Микрон», и освоенный ей передовой техпроцесс на сегодняшний день составляет 90 нм. А техпроцесс 65 нм еще находится на стадии освоения. Поэтому производство части процессоров для АО НПЦ «ЭЛВИС» с топологией 90 нм и более осуществляет она. А производство процессоров с топологией менее 90 нм и некоторых моделей с топологией 90 нм и более, осуществляется на производственных мощностях Тайваньской компании TSMC.

Продукция АО НПЦ «ЭЛВИС»

Компания «ЭЛВИС» так же разрабатывает и производит функционально готовые решения. Например, такие, как системы интеллектуального наблюдения, обнаружения и отслеживания объектов, частным случаем которой является система «Перекресток», предназначенная для автоматического выявления и фиксации нарушений ПДД. Или аппаратно-программные бортовые системы управления и обработки информации космических орбитальных станций, различные модули и многие другие.

Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Мультикор" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Производство, Российское производство, Инженер, Промышленность, Тестирование, Изобретения, Электроника, Инновации, Процессор, Микроконтроллеры, Импортозамещение, Длиннопост
Сердце ПК: Кремниевый двигатель "Мультикор" процессоры-кентавры России Технологии, Компьютерное железо, Компьютер, IT, Производство, Российское производство, Инженер, Промышленность, Тестирование, Изобретения, Электроника, Инновации, Процессор, Микроконтроллеры, Импортозамещение, Длиннопост

Немного фактов об АО НПЦ «ЭЛВИС»

  Мало кто знает, что в 1974 году, благодаря специалистам «ЭЛВИС», при их непосредственном участии, был создан первый в СССР КМОП-микропроцессор. И что ими успешно были реализован проекты по созданию бортовых систем управления и обработки информации на космических орбитальных станциях «Салют» и «Мир», которые вполне достойно себя показали. В общей сложности специалистами «ЭЛВИС» было успешно реализовано около 200 уникальных проектов в области космической электроники. Все это говорит о достаточно высоком уровне  научно-производственного потенциала АО НПЦ «ЭЛВИС» в области производства микроэлектроники. 

 Выводы

  Процессоры «Мультикор» компании АО НПЦ «ЭЛВИС» достаточно широко используются в различных областях, начиная от космоса и заканчивая мобильными устройствами. И что у компании АО НПЦ «ЭЛВИС» есть хороший багаж опыта и знаний в области производства микроэлектроники, что дает ей хорошие перспективы в дальнейшем развитии. 

Показать полностью 8
Технологии Компьютерное железо Компьютер IT Производство Российское производство Инженер Промышленность Тестирование Изобретения Электроника Инновации Процессор Микроконтроллеры Импортозамещение Длиннопост
17
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии