T­S­M­C­ ­i­l­k­ ­k­e­z­ ­2­n­m­ ­d­ü­ğ­ü­m­ü­n­ü­ ­n­e­y­i­n­ ­t­a­k­i­p­ ­e­d­e­c­e­ğ­i­n­i­ ­o­r­t­a­y­a­ ­k­o­y­u­y­o­r­

T­S­M­C­ ­i­l­k­ ­k­e­z­ ­2­n­m­ ­d­ü­ğ­ü­m­ü­n­ü­ ­n­e­y­i­n­ ­t­a­k­i­p­ ­e­d­e­c­e­ğ­i­n­i­ ­o­r­t­a­y­a­ ­k­o­y­u­y­o­r­


Akıllı telefon satın almanın kolay bir iş olduğunu hatırlıyor musunuz? Günümüzde bilinçli bir tüketici olmak için yalnızca cihazı çalıştıran uygulama işlemcisinin (AP) adını değil, aynı zamanda çipi hangi dökümhanenin ürettiğini ve kullanılan proses düğümünü de bilmeniz gerekir. Ve tüm bu bilgileri edindikten sonra o yonga setinde kaç tane transistör olduğunu bulmaya çalışabilirsiniz. Çipin aşırı ısınmasını sağlayacak bir konfigürasyonu var mı?

Peki ya o baktığın telefonun kameraları? Kamerayı destekleyen sensörleri kim yapıyor? Modemin önemini de unutmayın (Google’ın Pixel 6 Pro’da yaptığı gibi). Telefonunuz Qualcomm Snapdragon modemi mi yoksa başka bir şirketin modemini mi kullanıyor? Depolamayı, belleği ve hatta pili bile tartışmadık.

Bu soruların yanıtları, size çok uygun bir telefon satın almakla size uygun olmayan bir telefon satın almak arasındaki fark olabilir. Güçlü bir telefona mı ihtiyacınız var? Mükemmel pil ömrüne sahip birine mi ihtiyacınız var? Yoksa kameralara mı (açıkça amaçlanan kelime oyunu) veya yapay zeka özelliklerine mi odaklanıyorsunuz?

20nm A8 bionic’ten (2018) mevcut 3nm A17 Pro’ya kadar transistör sayısı 4,3 milyardan 19 milyara çıktı

20nm A11 biyonik, 2017'nin iPhone 8 serisini güçlendirdi ve 4,3 milyar transistör taşıdı - TSMC ilk kez 2nm düğümünü neyin takip edeceğini ortaya koyuyor20nm A11 biyonik, 2017'nin iPhone 8 serisini güçlendirdi ve 4,3 milyar transistör taşıdı - TSMC ilk kez 2nm düğümünü neyin takip edeceğini ortaya koyuyor

20nm A11 biyonik, 2017’nin iPhone 8 serisini güçlendirdi ve 4,3 milyar transistör taşıdı

Telefon meraklılarının, transistör sayısı olarak bilinen bir çipin içindeki transistör sayısı gibi şeyleri neden bilmek istediklerini sık sık tartıştık. Her şey dökümhanenin çipi oluşturmak için kullandığı proses düğümüne kadar uzanıyor. Sayı ne kadar düşük olursa (örneğin, 3nm, 5nm’den küçükse), transistörlerin boyutu da o kadar küçük olur. Daha küçük transistörler, çipin içine daha fazlasının sığabileceği anlamına gelir ve bu da transistör sayısını artırır. Transistör sayısı ne kadar yüksek olursa çip o kadar güçlü ve enerji açısından verimli olur.

TSMC, ilk kez 1.4nm düğümünün 2nm’yi takip edeceğini açıkladı

1.4nm işlem düğümü TSMC tarafından A14 olarak adlandırılacak ve dökümhane, 2nm’nin mevcut görünümüne dayanarak 1.4nm’de yüksek hacimli üretime (HVM) başlayabileceği bir tarihi kamuya duyurmamış olsa da, şu anda şu anki görünüme bakıyor olabiliriz: TSMC o düğümde HVM’yi başlatmadan önce 2027 veya 2028.

A14 ile kullanılan transistörlerin, akım kaçağını azaltmak ve sürücü akımını artırmak için kanalın dört tarafını da kaplayan Her Yerde Kapı (GAA) çeşidi olarak kalması bekleniyor. Bu, daha az güç tüketimine sahip daha güçlü çiplerle sonuçlanır. TSMC, 2nm üretimiyle GAA transistörlerini kullanmaya başlayacak, Samsung Foundry ise halihazırda 3nm yongalarında kullanıyor.

Elbette, herhangi bir yol haritasında olduğu gibi, “A” noktasından “B” noktasına gitmek, gecikmeye neden olacak hiçbir sorun olmadan basit bir görev gibi görünüyor. Ancak özellikle entegre devreler gibi karmaşık bir şeyle uğraşırken her şey olabilir. Bazıları çipin yaratılmasını insanın en önemli keşiflerinden biri olarak nitelendirdi. Ve şimdi bu bileşenleri daha hızlı, daha enerji verimli ve evet hatta daha küçük hale getirmeye devam etmenin gezegendeki en zeki insanların beyinlerini yorduğu aşamadayız. Şimdilik yolculuk devam ediyor.


Popular Articles

Latest Articles