2月24日消息,据国外媒体报道,三星电子公司正在采用一种更先进的生产方法,以推动图形内存芯片达到更高速度。
全球最大芯片制造商之一的三星公司周五称,公司已设法使GDDR4(graphics double data rate 4)内存芯片的运行速度达到4Gbps。三星称,新芯片的速度要比现在最快的GDDR4芯片增加了三分之二,现在最快的GDDR4的时钟频率是2.4Gbps。
通过采用80纳米生产技术,三星设法提高了GDDR4芯片的运行速度。一个纳米是一毫米的百万分之一,它是关于芯片表面最小功能尺寸的衡量指标。如果其尺寸能够变得更小,制造商就能生产出更紧凑、耗电更小和速度更高的芯片。
三星公司第一款GDDR4内存将是512MB芯片。三星将在本月为客户公司提供芯片样本,在今年晚些时候开始进入量产。
关键字:图形 内存 时钟
编辑: 引用地址:三星推出高速GDDR4显存芯片 速度可达4Gbps
全球最大芯片制造商之一的三星公司周五称,公司已设法使GDDR4(graphics double data rate 4)内存芯片的运行速度达到4Gbps。三星称,新芯片的速度要比现在最快的GDDR4芯片增加了三分之二,现在最快的GDDR4的时钟频率是2.4Gbps。
通过采用80纳米生产技术,三星设法提高了GDDR4芯片的运行速度。一个纳米是一毫米的百万分之一,它是关于芯片表面最小功能尺寸的衡量指标。如果其尺寸能够变得更小,制造商就能生产出更紧凑、耗电更小和速度更高的芯片。
三星公司第一款GDDR4内存将是512MB芯片。三星将在本月为客户公司提供芯片样本,在今年晚些时候开始进入量产。
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Msp430时钟设计与寄存器说明
4.1基础时钟模块+介绍
基础时钟模块+支持低系统消耗和超低功耗。采用三种片内时钟信号,用户可以选择合适
的性能和低功耗。基础时钟模块只需接一个外部电阻、一个或两个外部晶体、或者用振荡器,
通过软件控制。
基础时钟模块+有4 个时钟源:
LFXT1CLK:由低频时钟晶体或外接32768Hz 时钟源产生的低频/高频振荡器或由标准晶
体、振荡器,或外部400KHz~16MHz的外部时钟源提供。
XT2CLK:可供选择的高频振荡器,由标准晶体、振荡器,或外部400KHz~16MHz 的外
部时钟源提供。
DCOCLK:片内可数字控制的振荡器。
VLOCLK:片内超低功耗、12K
[单片机]
【STM32】系统时钟RCC详解(超详细,超全面)
1什么是时钟 时钟是单片机运行的基础,时钟信号推动单片机内各个部分执行相应的指令。时钟系统就是CPU的脉搏,决定cpu速率,像人的心跳一样 只有有了心跳,人才能做其他的事情,而单片机有了时钟,才能够运行执行指令,才能够做其他的处理 (点灯,串口,ADC),时钟的重要性不言而喻。 为什么 STM32 要有多个时钟源呢? STM32本身十分复杂,外设非常多 但我们实际使用的时候只会用到有限的几个外设,使用任何外设都需要时钟才能启动,但并不是所有的外设都需要系统时钟那么高的频率,为了兼容不同速度的设备,有些高速,有些低速,如果都用高速时钟,势必造成浪费 并且,同一个电路,时钟越快功耗越快,同时抗电磁干扰能力也就越弱,所以较为复杂的
[单片机]
时钟芯片DS1302 的程序(汇编)
;*********************************************************************/ T_CLK Bit P2.7 ;实时时钟时钟线引脚 T_IO Bit P1.4 ;实时时钟数据线引脚 T_RST Bit P1.5 ;实时时钟复位线引脚 ;********************************************************** ;子程序名:Set1302 ;功 能:设置DS1302 初始时间,并启动计时。 ;说 明: ;调 用:RTInputByte ;入口参数:初始
[单片机]
教你如何修改STM32系统时钟
今天,公司丢了一个新的 STM32 控制板让我调试,一想还是很好调试。结果傻眼了,晶振是12MHZ啊。网上找了一些资料,现在整理一下,供大家参考使用。 具体步骤如下: 第一步,全局搜索HSE_VALUE #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*! Value of the External oscillator in Hz */ 修改为: #define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000) /*! Value of the External oscillator in Hz */ 第二步,打开system_stm32f10x.c,修改PLL参数,将 /* P
[单片机]
STM32F4设置系统时钟源为内部HSI
最近项目需要在调试STM32时遇到外部晶振时钟不稳定,查看RCC_CR寄存器的第17位始终处于0,表示外部晶振始终处于不稳定状态: 当HSE开启时,如果HSERDY一直处于0时,则芯片会启动内部16Mhz晶振,但是此时PLL分频无效,整个系统降到了16Mhz,无法忍受,立刻启动内部时钟源HSI为系统时钟, 同时通过配置PLL,将系统时钟配置到168Mhz, 由于系统设置时钟源是在系统起来厚,main函数之前设置的,在SetSysClock(),首先需要自己设置HSI为系统时钟源,代码如下: /** * @brief Configures HSI as the System clock source **/ voi
[单片机]
完美的时序:用抖动与相位噪声测量做时钟分频
当测量超低抖动的器件与设备时,工程师们必须时刻问一个问题:测得的值是来自DUT(待测设备),还是来自测试设备。工程师们也总在寻找一些能扩展手头设备能力的方法。本文描述了一些实用的方式,用于将较高频率VCO(压控振荡器)的时钟信号做分频处理。
大多数用于测量抖动的现代设备都可以划分到两大类中的一个:时域或频域。时域设备通常是一种高速数字示波器的形式,有高的单次采样带宽。频域设备一般的形式是频谱分析仪、带相位噪声测量功能的频谱分析仪,或相位噪声分析仪。这两大类中,每一类设备都有自己的优点与缺点。不过,它们测量的都是相同现象,只是采用不同方法。
逐周期的峰值抖动是在一个固定数量周期内(一般是1000个或10000
[测试测量]
PIC单片机上实时时钟PCF8563测试程序
..............................PCF8563测试程序主函数............................ ............................................................................... ............................................................................... #include #include pcf8563.h #include IIC.h __CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&MCLRE_OFF)
[单片机]
如何将51单片机进行内存优化
对51单片机内存的认识,很多人有误解,最常见的是以下两种 ① 超过变量128后必须使用compact模式编译 实际的情况是只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译 ② 128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用 与 PC机不同,51单片机不使用线性编址,特殊寄存器与 RAM 使用重复的重复的地址。但访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间。 由于内存比较小,一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率。 以 Keil C 编译器为例,small 模式下未指存储类型的变量默认为data型,即直接寻址,只能访问低 128 个字节,但这 128 个字节也不是全为我们的程序所用,寄存器 R0-R7必
[单片机]
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