IC芯片如何分類
1、根據(jù)晶體管工作方式分
數(shù)字芯片和模擬芯片,數(shù)字芯片主要用于計(jì)算機(jī)和邏輯控制領(lǐng)域,模擬電路主要用于小信號(hào)放大處理領(lǐng)域。
2、根據(jù)工藝分
雙極芯片和CMOS芯片。
3、根據(jù)規(guī)模分
超大規(guī)模,大規(guī)模,中規(guī)模,小規(guī)模幾類。
4、根據(jù)功率分
信號(hào)處理芯片和功率芯片兩類。
5、依據(jù)封裝分
直插和表面貼裝兩類。
6、根據(jù)使用環(huán)境分
航天級(jí)芯片,汽車級(jí)芯片,工業(yè)級(jí)芯片和商業(yè)級(jí)芯。
半導(dǎo)體芯片的主要應(yīng)用
1、計(jì)算機(jī) 芯片
如果把中央處理器CPU比喻為整個(gè)電腦系統(tǒng)的心臟,那么主板上的芯片組就是整個(gè)身體的軀干。對于主板而言,芯片組幾乎決定了這塊主板的功能,進(jìn)而影響到整個(gè)電腦系統(tǒng)性能的發(fā)揮,芯片組是主板的靈魂。
芯片組(Chipset)是主板的核心組成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分為北橋芯片和南橋芯片。北橋芯片提供對CPU的類型和主頻、內(nèi)存的類型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC糾錯(cuò)等支持。南橋芯片則提供對KBC(鍵盤控制器)、RTC(實(shí)時(shí)時(shí)鐘控制器)、USB(通用串行總線)、Ultra DMA/33(66)EIDE數(shù)據(jù)傳輸方式和ACPI(高級(jí)能源管理)等的支持。其中北橋芯片起著主導(dǎo)性的作用,也稱為主橋(Host Bridge)。
2、手機(jī)芯片
手機(jī)芯片通常是指應(yīng)用于手機(jī)通訊功能的芯片,包括基帶、處理器、協(xié)處理器、RF、觸摸屏控制器芯片、Memory、處理器、無線IC和電源管理IC等。目前主要手機(jī)芯片平臺(tái)有MTK、ADI、TI、AGERE、ST-NXP Wireless、INFINEON、SKYWORKS、SPREADTRUM、Qualcomm等。
手機(jī)芯片是IC的一個(gè)分類,是一種硅板上集合多種電子元器件實(shí)現(xiàn)某種特定功能的電路模塊。它是電子設(shè)備中最重要的部分,承擔(dān)著運(yùn)算和存儲(chǔ)的功能。
3、生物芯片
與PCR技術(shù)一樣,芯片技術(shù)已經(jīng)開展和將要開展的應(yīng)用領(lǐng)域非常的廣泛。生物芯片的第一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域是檢測基因表達(dá)。但是將生物分子有序地放在芯片上檢測生化標(biāo)本的策略是具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,除了基因表達(dá)分析外,雜交為基礎(chǔ)的分析已用于基因突變的檢測、多態(tài)性分析、基因作圖、進(jìn)化研究和其它方面的應(yīng)用,微陣列分析還可用于檢測蛋白質(zhì)與核酸、小分子物質(zhì)及與其它蛋白質(zhì)的結(jié)合,但這些領(lǐng)域的應(yīng)用仍待發(fā)展。對基因組DNA進(jìn)行雜交分析可以檢測DNA編碼區(qū)和非編碼區(qū)單個(gè)堿基改變、確失和插入,DNA雜交分析還可用于對DNA進(jìn)行定量,這對檢測基因拷貝數(shù)和染色體的倍性是很重要的。
4、人腦芯片
幾十年來,科學(xué)家一直“訓(xùn)練”電腦,使其能夠像人腦一樣思考。日前,由瑞士、德國和美國的科學(xué)家組成的研究小組首次成功研發(fā)出一種新奇的微芯片,能夠?qū)崟r(shí)模擬人類大腦處理信息的過程。這項(xiàng)新成果將有助于科學(xué)家們制造出能同周圍環(huán)境實(shí)時(shí)交互的認(rèn)知系統(tǒng),為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)和高智能機(jī)器人的研制提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
歐盟、美國和瑞士目前正在緊鑼密鼓地研制模擬大腦處理信息的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī),希望通過模擬生物神經(jīng)元復(fù)制人工智能系統(tǒng)。這種新型計(jì)算機(jī)的“大腦芯片”迥異于傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)的“大腦芯片”。它能運(yùn)用類似人腦的神經(jīng)計(jì)算法,低能耗和容錯(cuò)性強(qiáng)是其最大優(yōu)點(diǎn),較之傳統(tǒng)數(shù)字計(jì)算機(jī),它的智能性會(huì)更強(qiáng),在認(rèn)知學(xué)習(xí)、自動(dòng)組織、對模糊信息的綜合處理等方面也將前進(jìn)一大步。
5、其他芯片
調(diào)制與偵測器技術(shù)突破,硅光子芯片互連應(yīng)用指日可待。
高速光通信在過去30幾年來的發(fā)展下,已經(jīng)成為有線高速信息傳輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)。在2000年受到美國經(jīng)濟(jì)泡沫化及網(wǎng)絡(luò)市場對帶寬需求不如預(yù)期的影響下,光通信產(chǎn)業(yè)與客戶端的拓展曾經(jīng)沉寂一段時(shí)間。過去除政府單位或具大型網(wǎng)絡(luò)建置的企業(yè)外,一般終端使用者直接享受高比特率傳輸?shù)臋C(jī)會(huì)并不高。雖然目前高速光通信應(yīng)用的領(lǐng)域仍以遠(yuǎn)距離的骨干網(wǎng)絡(luò)服務(wù)為主,但根據(jù)目前主流產(chǎn)學(xué)論壇的評(píng)估,個(gè)人客戶端傳輸比特率將在2015年與2023年分別提升至1Gbit/s與10Gbit/s。
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