半導體製程技術每向前推進一個世代,積體電路線寬就得以持續縮小,使得電晶體愈來愈小,也讓電子產品在完成相同任務或達到相同水準運作效能時所消耗的電力更為降低。
以55nm的功耗值當成基準值1,16nm為0.07,代表16nm相對於 55nm節省了93%的耗電。
◉ 16nm的功耗為0.07,10nm為0.056,代表10nm相對於 16nm節省了20%的耗電。
◉ 16nm的功耗為0.07,7nm為0.034,代表7nm相對於 16nm節省了51.43%的耗電。
◉ 16nm的功耗為0.07,5nm為0.022,代表5nm相對於 16nm節省了68.57%的耗電。
半導體製程技術別-製程節點(Process node)
半導體製程技術以製程節點(Process node)區分,分為..40nm, 28nm,10nm, 7nm, 3nm, 2nm.節點(process node) -28nm,10nm, 7nm, 3nm, 2nm.. , 而幾nm 指的是電晶體的線寛。
半導體製程別 vs 晶粒大小(chip die size) 比較
製程節點(process node)愈小,電晶體的線寬愈小,晶粒就愈小。
半導體製程別 vs 耗電(Chip Total Power Consumption )
製程節點(process node)愈小,驅動電壓也會跟著減少(由1.2V降低至0.7V),達到節能目的。
以55nm的功耗當成比較的基準值1,16nm為0.07,代表16nm相對於 55nm節省了93%的耗電。
◉ 16nm的功耗為0.07,10nm為0.056,代表10nm相對於 16nm節省了20%的耗電。
◉ 16nm的功耗為0.07,7nm為0.034,代表7nm相對於 16nm節省了51.43%的耗電。
◉ 16nm的功耗為0.07,5nm為0.022,代表5nm相對於 16nm節省了68.57%的耗電。
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