Hogyan változtathatják meg a rugalmas chipek a számítástechnikát

Tartalomjegyzék:

Hogyan változtathatják meg a rugalmas chipek a számítástechnikát
Hogyan változtathatják meg a rugalmas chipek a számítástechnikát
Anonim

A legfontosabb elvitelek

  • Egy új típusú rugalmas mikrochip elég olcsó lehet ahhoz, hogy átalakítsa a mindennapi tárgyakat.
  • Az Arm új chipje, a PlasticArm a tejesüvegekre helyezhető, hogy a tartalom ne sérüljön meg.
  • A kisebb, gyorsabb chipek jövőbeli generációi akár az internetkapcsolat nélkül működő mesterséges intelligenciát is meg tudnák táplálni.
Image
Image

A mikrochipek hamarosan olyan olcsók és rugalmasak lehetnek, hogy tejesüvegekre is nyomtathatók.

A chipgyártó Arm bemutatott egy új, műanyag alapú mikrochip prototípusát. Arm szerint ez egy új "minden internet" létrehozását fogja eredményezni, sokféle objektumba integrált chipekkel. Ez a chiptechnológia legújabb fejlesztéseinek sorozatának legújabb darabja, amely átalakíthatja a személyi elektronikát.

"A mai hordható és beültethető eszközök közül sok komoly akkumulátor-élettartam- és méretproblémákkal szembesül, amelyek megakadályozzák az áttörést az olyan alkalmazásokban, mint az AR-szemüvegek, AR-érintkezők és a neurális-számítógépes interfészek." Wood Chiang, az elektromos és számítástechnikai mérnök professzora A Brigham Young Egyetem, aki chiptervezést tanul, elmondta a Lifewire-nek egy e-mailes interjúban.

"Például, ha Zoom-hívást kezdeményez az okosszemüvegén, vagy ha GPS-térképek jelennek meg a látása tetején."

Olcsóbb chips

Az Arm új chipje, a PlasticArm a hagyományos processzorokban használt szilícium helyett "fém-oxid vékonyréteg-tranzisztor technológiával készült rugalmas hordozón". A chip alacsony fogyasztású, de elég olcsó ahhoz, hogy oda menjen, ahol mások nem.

"Ebben a technológiában rejlő lehetőségek hatalmasak" - mondta Arm egy sajtóközleményben. "A PlasticArm lehetőséget kínál arra, hogy rendkívül alacsony költségű, ultravékony, megfelelő mikroprocesszorok milliárdjai zökkenőmentesen beépüljenek a mindennapi tárgyakba – ez jelentős előrelépés a dolgok internetének megvalósításában."

Az Arm és a rugalmas elektronikai fejlesztő PragmatIC szerint a PlasticArm "egy ultraminimalista Cortex-M0 alapú SoC, mindössze 128 bájt RAM-mal és 456 bájt ROM-mal", ami azt jelenti, hogy sokkal kisebb teljesítményű, mint a szilícium alapú chipek.. Ez azonban "12-szer összetettebb, mint a korábbi csúcstechnológiás rugalmas elektronika." A chipet például tejesüvegekre helyezheti, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tartalom nem romlik meg.

De nem minden megfigyelő ért egyet azzal, hogy a rugalmas chipek piacra kerülnek. Az Arm chipek még a kutatási fázisban vannak, és a cég nem közölte, hogy mikor kezdhetik el a gyártást.

"Az emberek évtizedek óta kutatnak a rugalmas elektronika iránt, és az összecsukható telefonokon kívül kevés tényleges termékkel találkoznak (még ez is egy réstermék" - mondta Chiang. "Ahogy a CMOS áramkörök egyre kisebbek és jobbak, nem világos, hogy a rugalmas elektronika talál-e megfelelő alkalmazást."

Ez jobb interfészeket jelent a járművekben, nagyobb mélységet az intelligens otthoni szoftverek használatában, valamint jobb látványt a filmekhez vagy játékokhoz.

Az ARM nem az egyetlen gyártó, aki olcsóbb chipek gyártásán dolgozik. A dél-koreai Samsung és a tajvani TSMC jövőre tervezi az első 3 nanométeres chipek bevezetését. Mindkét vállalat tavaly bemutatta az 5 nanométeres chipeket, amelyeket néhány nemrégiben piacra dobott fogyasztói eszközben használnak.

"A három nanométeres chipek körülbelül egyharmadával növelik a tranzisztorsűrűséget az öt nanométeres chipekhez képest" - mondta Nir Kshetri, a Greensboro-i Észak-Karolinai Egyetem chipgyártásával foglalkozó professzora a Lifewire-nek egy e-mailes interjúban."A nagyobb tranzisztorsűrűség kisebb eszközöket jelent egy adott teljesítményszinthez, olcsóbbak és nagyobb teljesítményűek."

A Personal Tech profitál majd az új chipekből

Az olyan új chipek, mint a Samsung 3 milliméteres kialakítása, gyorsabbá és energiahatékonyabbá teszik a személyes technológiát – mondta Mark Granahan, az iDEAL Semiconductor chiptervező cég vezérigazgatója a Lifewire-nek adott e-mailes interjújában.

"Segíti az eszközök nagyobb számítási teljesítményét, amely a számításoktól a VR-fejhallgatók támogatása érdekében a ragyogóbb látványig minden formát ölthet" - mondta.

"Ez a gép igazi motorja, ezért a frissítés itt mindenhol frissítést jelent. Ez nem csupán telefonokat vagy személyes eszközöket jelent – ez jobb interfészeket jelent a járművekben, mélyebb okosotthoni szoftvert és jobb látványt. filmekhez vagy játékokhoz."

Image
Image

Chiang azt mondta, hogy nem gondolja, hogy a chips-innovációk lelassulnak.

"A mikrochip technológia évről évre egyre kisebb és jobb lesz, annak ellenére, hogy az elmúlt 30 évben ellenzők voltak" - tette hozzá. "A tranzisztorok 2D-s síkban való építéséről a 2,5D-s szerkezetre tértünk át a mai legújabb folyamatokban. Idő kérdése, hogy rájöjjünk, hogyan építsünk 3D-s tranzisztorokat. Nem látom, hogy a Moore-törvény egyhamar kifogyna."

A kisebb, gyorsabb chipek jövőbeli generációi akár az internetkapcsolat nélkül működő mesterséges intelligenciát is meg tudnák hajtani – mondta Csang.

"Az AI regényeket fog írni, zenét készíteni és animációs filmeket rajzolni az embereknek" - tette hozzá. "Még akár mesterséges intelligencia-sztárok és tévés személyiségek is lehetnek. A határvonal a virtuális és a valóság között olyan pontra fog elmosódni, ahol az emberek nem tudják eldönteni, hogy mesterséges intelligenciával vagy emberrel beszélnek-e vagy nézik-e."

Ajánlott: