0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

CPU为什么不能做到巴掌大?

璟琰乀 来源:中关村在线 作者:中关村在线 2020-11-30 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

我们都知道,CPU的性能和芯片中所拥有的晶体管数量呈正相关。可想而知,在制程不变的前提下,只要芯片的面积翻倍,性能也会相应的提升,像64核128线程的AMD 3990X处理器的封装确实很大,已经有小半个手掌的面积。那么如果把CPU做到巴掌大甚至脸盆大,岂不是就能获得几乎无限的性能了吗?

其实并不是这样的,CPU目前的大小,已经是综合各方面考量之后的最优解。如果无脑堆料增大芯片面积,只会落得性价比暴跌;性能、散热和供电无法平衡;数据传递效率难以满足的下场。

价格

CPU的价格可并不只取决于几大硬件厂商的良心,最重要的还是产品的成本。

首先我们要知道,CPU芯片是从一整片晶圆上切割下来的小方块。在现在的技术条件下,晶圆并不能做到完美无瑕,而如果某片CPU所在的区块内出现了瑕疵,这片CPU就成为了废品。

晶圆切割

假设一片晶圆上有5个坏点,分别处在5片CPU的范围内,且晶圆可以切割成100枚CPU,很容易可以得出,这片晶圆的良品率为95%。而如果将CPU的长宽翻倍,晶圆可以切割成25片CPU,那么,5个坏点就会使晶圆的良品率降至80%,成本上的激增是显而易见的。

如果一片晶圆只做成一枚CPU,那么,良品率会无限趋近于0,需要无数片晶圆才能制作出1枚合格的产品。那时的电脑甚至不能用奢侈品来定位,大概只能算传说中才存在的东西了。

性能、散热和供电

CPU的散热一直是大问题,随着CPU性能的上升,发热量也随之剧增。面对目前的顶级CPU,360水冷的散热效率也只能勉强够用。如果将核心面积继续增大,乃至翻倍。或许360×360的水冷阵列也无法满足散热要求。

而供电方面,目前的主板CPU供电接口最多大概是3*8PIN接口,可以满足1080W的功耗需求,我们日常的电脑电源总功率一般只有五六百W左右,这已经是非常恐怖的数据了。而随着晶体管数量的上升,CPU的功耗也会急剧增高。线程撕裂者3990X的满载功耗已经达到了800W,更高的功耗会给主板和电源带来巨大压力。

数据传输效率

虽然CPU与主板之间的数据传输是通过针脚来完成的,但针脚最终也会转接至主板平面,向CPU四周传输而出。虽然CPU面积增大一倍,可以放置针脚的面积也同步增大一倍,但最终传输数据的CPU周长则只能增加0.4倍左右,这样一直增大下去,CPU周围的走线空间最终将会告罄,满足供电和数据传输的要求变得非常困难。

CPU的周长无法随着面积同步增大

正是因为种种限制,CPU才在逐代更新和慢慢优化下,发展成了目前封装大约5厘米见方的标准规格。而大大小小的CPU芯片,也就隐藏在这一封装下面。如果强行把芯片做到封装的大小甚至更大,只能落得事倍功半的效果。

现在,大家明白为什么CPU不能做到巴掌大了吗?

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    462

    文章

    53562

    浏览量

    459370
  • cpu
    cpu
    +关注

    关注

    68

    文章

    11221

    浏览量

    222997
  • 晶圆
    +关注

    关注

    53

    文章

    5349

    浏览量

    131708
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    极细同轴线束能做到多细?揭秘高速互连中的极限工艺

    极细同轴线束不仅可以做到“极细”,而且在这种微型化设计中,还能保持高速信号的完整性与传输稳定性。它已经成为现代电子产品小型化和高性能化的幕后功臣。随着材料与工艺的不断提升,未来的极细同轴线束必将突破更小的直径极限,并在更多前沿应用中展现价值。
    的头像 发表于 09-08 15:02 1185次阅读
    极细同轴线束<b class='flag-5'>能做到</b>多细?揭秘高速互连中的极限工艺

    航智新品 | 巴掌大小的微型交直流测试仪!你敢相信?

    电流传感器规格确定为什么选它?口袋里的实验室:巴掌大小,0.2级计量精度。电压、电流、功率、电能——一机全测,插兜即走。一台设备,两种身份:嵌入式安装在线监测,365×
    的头像 发表于 08-25 11:41 7274次阅读
    航智新品 | <b class='flag-5'>巴掌</b>大小的微型交直流测试仪!你敢相信?

    SEGGER嵌入式应用程序重磅发布

    我们将继续把这一技术集成到其他产品中。对于J-Link,未来将能够添加对新CPU的支持。任何人都能做到这一点,即使是SEGGER外部人员也可以。
    的头像 发表于 07-17 10:06 790次阅读

    使用X-NUCLEO-NFC08A1开发板评估st25R3916b,这款芯片在nfc读写时能做到的最小电流是多少?

    关于这款芯片或者开发板有没有在nfc读写时的官方典型电流值来供我们参考呢?这款芯片在nfc读写时能做到的最小电流是多少?
    发表于 06-17 07:14

    大负载协作机器人还能做到多大

    协作机器人,2024年唯一实现两位数增长的工业机器人本体品类。
    的头像 发表于 06-13 09:16 961次阅读

    请问dlp4500如何更快速切换图片?

    想要让dmd投射60张1bit图片,就算按照说明那样合成24位图,也要有两次等待从flash里载入图片的时间 我能不能做到在0.1s内投射完60张图片呢
    发表于 03-03 06:17

    TIDA-00254使用SDK进行点云重建,如果不改变代码,精度(x,y,z)大约能做到多少?

    我感觉目前我做的精度仍然很低,但感觉目前能做的工作只能是重复标定,在标定后再看结果,请问能给出一些建议吗? 翻译
    发表于 02-19 08:12

    DAC8734怎样能做到+-15v的延时输出?

    大家好,我在使用DAC8734的时候,了解到上电时序是先5V和3.3V,然后是15V和-15V,不使用继电器,不使用外部开关,请问怎样能做到+-15v的延时输出?看到DAC8734的EVM板子直接
    发表于 02-13 07:42

    科雅耐高温的薄膜电容器介绍

    薄膜电容相对来讲,都不能耐过高的温度,以科雅的薄膜电容为例,粉包型的一般可以耐105℃高温,塑胶外壳包封的盒装薄膜电容可以耐110℃高温,薄膜电容能做到120度吗?
    的头像 发表于 02-08 11:22 1046次阅读

    请问LDC1000的最高精度能做到多少啊?

    请问LDC1000的最高精度能做到多少啊?PDF上说的亚微米高精度具体能精确到多少呢?
    发表于 01-09 08:27

    机床导轨能做到无磨损吗?

    随着使用时间的增长,机床的各个部件都会有磨损,导轨也不例外。
    的头像 发表于 01-04 17:55 677次阅读
    机床导轨<b class='flag-5'>能做到</b>无磨损吗?

    请问ADS1263能做到多高精度?实现高精度应该注意什么?

    我想实现每通道10K以上采样率,测量范围为-500mV ~+500mV,请问ADS1263能做到多高精度?实现高精度应该注意什么,比如电压基准源应该选用什么器件?应该选用什么电源器件?还有PCB设计应该注意什么?不需要复杂的回答,希望能知道几个关键点。谢谢。
    发表于 01-01 06:28

    知道这几点才能做好工厂人员定位

    在现代工业生产环境中,人员定位不仅仅是简单的位置追踪,它已成为提升生产效率、确保工作安全、优化资源配置的重要手段。一个高效、精准的工厂人员定位系统,能够显著提升企业的管理水平和竞争力。要做到这一点
    的头像 发表于 12-25 18:26 644次阅读

    露天煤矿人员定位系统能做到实时定位吗?

    露天煤矿这一复杂且充满挑战的工作环境中,确保每位矿工的安全与高效作业一直是管理者关注的重点。传统的人员定位系统虽然在一定程度上提升了矿山的安全管理水平,但往往受限于技术瓶颈,难以实现室内外实时、高精度的定位。然而,随着科技的进步与创新,新锐科创推出的北斗RTK+蓝牙+4G融合定位系统,为露天煤矿的人员定位问题提供了全新的解决方案,一起来看吧。 露天煤矿定位的难题 露天煤矿施工的定位痛点: 露天煤矿施工环境复杂导致
    的头像 发表于 12-25 11:31 1002次阅读
    露天煤矿人员定位系统<b class='flag-5'>能做到</b>实时定位吗?

    ADS1216采样有效的输出数据速率最大能做到多少?

    的eeprom,每次上电把备份的EEPROM直接复制到16个寄存器即可? 3、采样有效的输出数据速率最大能做到多少?也就是每秒能获得多少有效的AD读数?
    发表于 12-18 08:42