这是什么芯片组是什么

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来看看这两个芯片有什么不同(有图)
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下面两个都是STM32F105,但是上面的标识有些不一样,还有一个上面一个点表示位置,另一个上面两个点,这两个同型号的芯片为什么标识和位置点不一样?
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首先批次不一样,某些标识不一样也是正常,但是那个原点一个只有一个,一个是两个,很显然只有一个的有点猫 ...
差不多,我也是猜测原点两个的有不正常的地方,所以还望见多识广的大神们给予指点。哈哈哈~~~~
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感谢回复,封装的厂从封面上哪些标识可以看出来?
靠近小点哪的几个缩写 ,CHN 中国产 PHL 飞利浦吧
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产地都不一样,有什么可比的
感谢回复,哪些标识可以看出产地不同,比如这两个芯片产地都是哪里的?
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首先批次不一样,某些标识不一样也是正常,但是那个原点一个只有一个,一个是两个,很显然只有一个的有点猫腻!!!纯猜测!!!
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产地都不一样,有什么可比的
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官方的nucleo板是有两个圆点的,平时用的是只有一个圆点的,也没见啥不妥
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封装的厂不同
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官方的nucleo板是有两个圆点的,平时用的是只有一个圆点的,也没见啥不妥
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封装的厂不同
感谢回复,封装的厂从封面上哪些标识可以看出来?
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研讨会要来了,一大波奖品在路上平时学习或工作中,DIY自然是少不了,那么来说说你对哪种模块最来电呢!?快来参与投票
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【求帮助】谁知道这种芯片的名字叫什么收藏
看看这两张图,想要买这种芯片的却不知道名字。
贺利氏通过发挥材料与科技方面的专长,致力于为客户创造高价值的解决方案,持续帮助他们提升市场竞争力.
哇!!ATMEL的微控制器!
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你在哪买的
可以不用mcu
AT89S52-24PU
AT89S52就是51单片机而已,5块钱一片
芯片上不是写着吗,,买stc的 89C52,,下载程序比这个方便,,51单片机学习传送门,,
单片机,大把的,国产STC大多兼容51,而且还更好下载程序
信号处理芯片吧
信息技术,营销中心一步一步教你怎么玩.
典型的单片机,51系列的。
你不知道用这芯片,买来换上去也没用,是要向里面写程序才能用的,这个就像一台电脑,里面有CPU、“硬盘”、内存等等,你要用这个,你就要学单片机,给它装你自己写的软件。想让一个灯发光,一个小时就学会了,不过学这个你先要买一块51开发板,X宝上多的是。
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你不知道用这芯片,买来换上去也没用,是要向里面写程序才能用的,这个就像一台电脑,里面有CPU、“硬盘”、内存等等,你要用这个,你就要学单片机,给它装你自己写的软件。想让一个灯发光,一个小时就学会了,不过学这个你先要买一块51开发板,X宝上多的是。
单片机,可以用c语言和汇编语言写程序,就是个微型cpu
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& 就这三家!明年手机厂商拿什么芯片吹牛?
就这三家!明年手机厂商拿什么芯片吹牛?
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维修一个20多年的老VCD,顺便研究研究解码电路。这是机器主板照片,请问此机器解码芯片是哪个?能否改装TDA1541解码?
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所有答案就在这里,菜鸟成长手册,高手进级宝典
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新科SVCD主控板,八杆子打不到解码
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高度集成的国产鸡,卖收买佬吧
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new1510 发表于
新科SVCD主控板,八杆子打不到解码
不是的,是90年代的上广电超级VCD
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国产中的战斗鸡
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这机还有什么研究价值!
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有心问问题,建议把图片拍全,随便贴个局部图显得问题没有诚意。
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xmlhifi 发表于
有心问问题,建议把图片拍全,随便贴个局部图显得问题没有诚意。
赞同,局部图还看不清楚
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超级VCD,功能都集成在芯片里,没有改造的可能。
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楼主是00后的小烧友,帮解答一下。
楼主的机子是上广电SVD210(MP)超级VCD,采用的是采用索尼CXD2545Q方案和MPEG2解码芯片SVD1811组成的机芯,光头是索尼的KSS-213。CXD2545Q{71}脚输出S/PDIF格式的数字信号。
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同新科基本一样。
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楼主是00后的小烧友,帮解答一下。
楼主的机子是上广电SVD210(MP)超级VCD,采用的是采用索尼CXD2545Q方案 ...
00后发烧友?SVCD年纪大过他了
当年DA芯片采用PCM171X多
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&&有3台vcd想改数字转盘,数字输出脚都没数字信号。两个飞利浦机芯,一个sony机芯。
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楼主机子的DA芯片集成在SVD1810,是新科电子集团与美国ESS公司专为超级VCD开发的视频编码与音频数字处理集成电路,与SVD1811配套。100脚PQFP封装,是一种音、视频的进一步处理,包括视频编码、视频DAC、音频DAC及音频混频响等功能,包含系统控制CPU、视频编码与音视频数模转换。内置有一只NTSC和PAL制式数字视频编码器、三路9bit视频DAC和PLL时钟同步器,还内置有音频DAC和音频数字处理电路。可将解压缩后的视频数据编码成视频信号,音频数据还原成模拟的音频信号,同时还具有卡拉OK、回响、环绕立体声处理功能。
功能好强大,音质只能呵呵了
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mkii63 发表于
楼主是00后的小烧友,帮解答一下。
楼主的机子是上广电SVD210(MP)超级VCD,采用的是采用索尼CXD2545Q方案 ...
既然有SPDIF输出,那么应该能接外置的PCM1793之类的解码吧?
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mkii63 发表于
楼主机子的DA芯片集成在SVD1810,是新科电子集团与美国ESS公司专为超级VCD开发的视频编码与音频数字处理集 ...
音质不错啊,现场感比MP3强好多,高音很清爽。
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既然有SPDIF输出,那么应该能接外置的PCM1793之类的解码吧?
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音质不错啊,现场感比MP3强好多,高音很清爽。
建议你还是应该玩纯CD机,都比VCD好,另外玩大LD机也不错的选择。
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芯片制造工艺的 22 纳米级意味着什么?这里的纳米单位是指什么?
晶体管栅极是什么作用?它的长度意味着什么?越短越好吗?
【的回答(25票)】:
半导体工业界的“xx nm”(以前是“xx μm”)就是用最小尺寸来表征工艺先进程度。这个最小尺寸的意义其他知友已经解释过,我就不再赘述。
就目前而言,限制这个先进等级的一般是黄光的工艺。电路图的设计会转化为若干层光罩(mask),你可以把光罩理解为一栋大楼里各个楼层的施工图。一片硅晶圆上,我们会先涂上光阻,再用黄光通过光罩对光阻进行曝光,一系列工艺完成后,光罩遮住的地方光阻还在,透了光的地方光阻就没了,图案就从光罩上转移到了晶圆上。在蚀刻和离子注入等工艺中,我们拿带图形的晶圆进行加工,电路图就一层层铺到了晶圆上。
由于光自身有衍射等效应,所以特定波长的光能做到的分辨率是有极限的。选择拥有更高分辨率的光刻工艺就是技术进步的一个关键点。
当然,黄光不是唯一的要素。随着工艺的提升,构筑MOS的方式也在变化,毕竟这是个系统工程嘛。总的来说变化趋势是越来越精细:
比如早期工艺我们用field oxide来隔离不同的MOS,而新的工艺里我们用更精确的shallow trench进行隔离;
比如早期工艺我们用铝来做导线,新的工艺里我们用大马士革工艺的铜做导线;
比如栅极的材质,从金属到多晶硅再到金属,走了一个大循环。
I公司说,浸入式光刻还能战到11nm。我觉着要是能取代浸入式光刻的新黄光工艺出现了,量子效应迟早会走到我们面前。到了那一天,门槛就是基础理论啦。
【钱争予的回答(20票)】:
// 感谢邀请 : )
首先,关于 22nm、32nm……这些数值的意义。
这是「国际半导体技术蓝图(ITRS)」[1] 用来划分半导体制程技术工艺代的节点数值。对此我在另一问题的回答中[2] 有详细解释,可供参考。
概括来说,它描述了该工艺代下加工尺度的精确度。它并非指半导体器件中某一具体结构的特征尺寸,而是一类可以反映出加工精度的尺寸的平均值。比如,在 DRAM 存储单元中,该数值与两条金属线最小允许间距的一半相等;在模拟电路的 MOSFET 中,它可能与最小允许的沟道长度相等。
然后,关于新的先进工艺代的发展意味着什么。
最直观地,它反映出:集成电路通过制造工艺加工生产能达到更大的集成密度——在相同的面积中,有可能容纳更复杂的电路系统,同样功能的电路须占用的体积可能会更少;
对同一电路系统,由于集成度的提高、信号物理路径的缩短,可能达到更大的运行速率;对于数字电路来说,实现相同计算功能所须的能耗可以更低;当然未必一定是优点,某些电路模块的功能或许就是提供大功率,它们的设计难度反而会增加。新的加工工艺可能会在半导体材料中引入新的电学特性,由此可能会引出全新的设计方法;其他等等……&&
其他一些可能性:在消费领域,当工业界上线新的工艺代后,意味着原先工艺代的产品将会降价,同时同类产品的性能将跃迁入一个新的层次——业界常常称这种现象叫「摩尔定律」;
由于微电子制程技术目前尚依赖「光刻」[3] 技术,而光刻的分辨率仍是有极限的,这也意味着,当工艺代进一步推进、尺寸进一步缩小时,也不得不思考未来加工工艺的发展方向和具体技术上的实现办法。----
【尹昊的回答(6票)】:
我只是个学生,简单回答下自己知道的吧。话说你题目的问题我没太懂,按我的理解说。我想你会关注这个问题,是因为Intel最近的新款CPU Ivy Bridge的新闻,大概去年5月份的事,Intel推出了三栅极(Tri-Gate)晶体管。对于我们这行,绝对是一次革命性的飞跃,如@李楠@李享所说,更小的管子带来更高的集成度,更低的功耗等等好处(至于峰值频率我持怀疑态度),Tri-Gate使得反型层面积增加,可以用于更高的驱动电流。用过不同工艺仿真的我切身体会到工艺所带来性能的提高。22n意味着什么?物理含义的话,如@叶小飞 所说,那段是翻译Intel官网的一段介绍
从性能来说,与之前的32n平面晶体管相比,Tri-Gate单晶体管功耗下降50%(毕竟这个官方描述,我记得看过报道,单管和实际应用整体差距还是挺大的,没那么省功耗。),性能提升37%。即在管子在“开”的情况下,尽可能的流过更多电流;在“关”情况下,流过最少的电流;而且两者转换速度快。
详见P18-23:
2. 纳米单位指什么?
nm=1 m,我想你问的更可能是指22n指什么长度,从工艺角度来说,指芯片上晶体管和晶体管之间导线连线的宽度,俗称“线宽”。
3. 关于晶体管栅极
栅极的材质决定了一个叫“阈值电压”(Vth)的东东,而栅-源电压(Vgs)和这个Vth的差可以改变栅极下方区域的导电能力。说的有点理论了,如果感兴趣最好找本集成电路或是半导体相关的书,最简单的理解就是:栅极电压可以控制管子的电流,也便可以实现模拟电路中的增益特性,还可以实现数字电路中的开关特性(CPU是数字电路)。
栅极的长度是个非常重要的指标,在设计中是根据电路设计调整的,其最小长度也可以理解为工艺长度(如22n,貌似一般会比工艺大一点,我不确定)。在极限之前,貌似是量子物理吧,自然是和工艺长度一样越小越好。虽然也会有些问题
当然,越小越好对用户来说是绝对正确的(除了价格问题,呵呵),对于设计者来说,尤其模拟设计,苦比哇...
对于Intel这个22n的Tri-Gate,个人觉得主要针对的是移动市场,Intel Atom总拼不过ARM,用上新工艺,希望效果显著,好坐等看各种手机、平板大战,哈哈!
更具体邀请@谢丹、@刘竹溪 前辈补充指正。
【李楠的回答(5票)】:
意味着同样面积可以放下更多的晶体管,或者同样的晶体管可以具有更高的峰值频率,更好的TDP(核定发热功率)和更佳的漏电控制性能。
22nm开始,Intel开始使用3D栅极晶体管
从我们熟知的处理器来说,P4C是130nm的,P4E是90nm的,酷睿是65nm的,酷睿2是45nm的,SNB是32nm的,SNB-E则是22nm的。
可以说,Intel即将把处理器性能再一次带入一个新的巅峰
【李享的回答(5票)】:
22 nm 指的是晶体管栅极的最小长度。
栅极的作用是控制 MOS 管开启与关断。更短的栅极意味着更小的晶体管尺寸,更高的集成度,更小的功耗,也会提高器件的性能。
IC 工业一直以来就把减小尺寸作为主要任务。不过 22 nm 已经接近工艺极限了。
【叶小飞的回答(3票)】:
意味着你要花钱更新的CPU了,当然这是扯淡的话。
22纳米三栅极晶体管的栅极非常小,人的一根头发的宽度就能容纳超过4000个栅极。
如果一幢普通房子按照晶体管的发展速度持续缩小,那么它已经小到你只有通过显微镜才能看到它。要想用肉眼看到22纳米的晶体管,你必须把一块芯片放大到比房子还大。
与英特尔1971年推出的首款4004微处理器相比,22纳米CPU的运行速度提高了4000多倍,而每个晶体管的能耗则降低了5000倍。每个晶体管的价格降低到原来的1/50000。
一个22纳米晶体管可在1秒钟之内开关1000亿次。一个人开关这么多次电灯,差不多需要花2000年时间。
【张剑明的回答(1票)】:
当然不是越短越好,它是有极限的,好像是个位数的纳米级别。假如再小的话,会发生一些不良反应,比如静电感应等等。
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