Što su CPU čipleti?

Što su CPU čipleti?

Povijesno gledano, procesori su brzo povećali performanse u skladu s neformalnim “Mooreovim zakonom”. Mooreov zakon je zapažanje da se broj tranzistora u procesorima, a time i procesorska snaga procesora, udvostručuje otprilike svake dvije godine.

Mooreov zakon vrijedio je prilično dosljedno desetljećima otkako je prvi put postavljen 1965. godine, prvenstveno zbog toga što su proizvođači procesora neprestano napredovali u pogledu male veličine tranzistora. Smanjenje veličine tranzistora procesora povećava performanse jer više tranzistora može stati u manji prostor i zato što su manje komponente energetski učinkovitije.

Mooreov zakon je mrtav

Realno gledano, Mooreov zakon nikada neće trajati zauvijek, jer postaje sve teže i teže skupljati komponente što su manje. Od 2010., na ljestvici od 14 i 10 nanometara – to je 10 milijarditi dio metra – proizvođači procesora počeli su nailaziti na rub onoga što je fizički moguće. Proizvođači procesora stvarno su se borili da nastave smanjivati ​​veličinu procesa ispod 10 nm, iako su od 2020. dostupni neki 7 nm čipovi, a 5 nm čipovi su u fazi dizajna.

Kako bi se borili protiv nedostatka skupljanja procesa, proizvođači procesora morali su koristiti druge metode kako bi nastavili povećavati performanse procesora. Jedna od tih metoda je jednostavno izrada većih procesora.

Prinos

Jedan od problema s stvaranjem nevjerojatno složenog procesora kao što je ovaj je taj što prinos procesa nije 100%. Neki od proizvedenih procesora jednostavno su neispravni kada su napravljeni i treba ih baciti. Prilikom izrade većeg procesora, veća površina znači da postoji veća šansa da svaki čip ima grešku koja zahtijeva da se baci.

Procesori se izrađuju u serijama, s mnogo procesora na jednoj silikonskoj pločici. Na primjer, ako ti oblatni sadrže u prosjeku 20 pogrešaka, tada će se otprilike 20 procesora po pločici morati baciti. S malim dizajnom CPU-a moglo bi biti, recimo, stotinu procesora na jednoj pločici; gubitak 20 nije sjajan, ali prinos od 80% trebao bi biti isplativ. S većim dizajnom, međutim, ne možete staviti toliko procesora na jednu pločicu, s možda samo 50 većih procesora na pločicu. Gubitak 20 od ovih 50 mnogo je bolniji i puno je manje vjerojatno da će biti isplativ.

Napomena: Vrijednosti u ovom primjeru koriste se samo u svrhu demonstracije i nisu nužno reprezentativne za stvarne prinose.

Čipleti

Kako bi se borili protiv ovog problema, proizvođači procesora su odvojili neke od funkcionalnosti i komponenti u jedan ili više zasebnih čipova, iako oni ostaju u istom cjelokupnom paketu. Ovi odvojeni čipovi su manji nego što bi bio jedan monolitni čip i poznati su kao "Chiplets".

Svaki pojedinačni čiplet čak i ne mora koristiti isti procesni čvor. Potpuno je moguće imati i 7 nm i 14 nm bazirane čiplete u istom cjelokupnom paketu. Korištenje drugog procesnog čvora može pomoći u uštedi troškova, jer je lakše napraviti veće čvorove, a prinosi su općenito veći jer je tehnologija manje vrhunska.

Savjet: Procesni čvor je izraz koji se koristi za označavanje ljestvice tranzistora koji se koriste.

Na primjer, u AMD-ovim serverskim procesorima druge generacije EPYC, procesorske jezgre CPU-a podijeljene su na osam zasebnih čipleta, od kojih svaki koristi 7 nm procesorski čvor. Odvojeni 14 nm čvorni čiplet također se koristi za obradu I/O, ili Input/Output čipleta i cjelokupnog CPU paketa.

Intel dizajnira neke od svojih budućih CPU-a tako da imaju dva odvojena CPU procesorska čipa, od kojih svaki radi na drugom procesnom čvoru. Ideja je da se stariji čvor larder može koristiti za zadatke s nižim zahtjevima za energijom, dok se novije CPU jezgre manjeg čvora mogu koristiti kada je potrebna maksimalna izvedba. Dizajn koji koristi podijeljeni procesorski čvor bit će posebno koristan za Intel koji se borio za postizanje prihvatljivih prinosa za svoj 10 nm proces


Kako klonirati tvrdi disk

Kako klonirati tvrdi disk

U modernom digitalnom dobu, gdje su podaci dragocjena imovina, kloniranje tvrdog diska u sustavu Windows za mnoge može biti ključan proces. Ovaj sveobuhvatni vodič

Kako popraviti upravljački program WUDFRd koji se nije učitao u sustavu Windows 10?

Kako popraviti upravljački program WUDFRd koji se nije učitao u sustavu Windows 10?

Jeste li suočeni s porukom o pogrešci tijekom pokretanja računala koja kaže da se upravljački program WUDFRd nije uspio učitati na vašem računalu?

Kako popraviti šifru pogreške NVIDIA GeForce Experience 0x0003

Kako popraviti šifru pogreške NVIDIA GeForce Experience 0x0003

Imate li NVIDIA GeForce iskustvo s kodom pogreške 0x0003 na radnoj površini? Ako da, pročitajte blog kako biste saznali kako brzo i jednostavno popraviti ovu pogrešku.

Što je SMPS?

Što je SMPS?

Naučite što je SMPS i značenje različitih ocjena učinkovitosti prije nego što odaberete SMPS za svoje računalo.

Zašto se moj Chromebook ne uključuje

Zašto se moj Chromebook ne uključuje

Pronađite odgovore na pitanje Zašto se moj Chromebook ne uključuje? U ovom korisnom vodiču za korisnike Chromebooka.

Kako Googleu prijaviti phishing prijevare

Kako Googleu prijaviti phishing prijevare

Pomoću ovog vodiča saznajte kako Googleu prijaviti prevaranta kako biste ga spriječili da vara druge.

Roomba staje, zapinje i okreće se – popravi

Roomba staje, zapinje i okreće se – popravi

Riješite problem u kojem vaš Roomba robot usisavač stane, zaglavi se i stalno se okreće.

Kako promijeniti grafičke postavke na Steam Decku

Kako promijeniti grafičke postavke na Steam Decku

Steam Deck nudi robusno i svestrano iskustvo igranja na dohvat ruke. Međutim, kako biste optimizirali svoje igranje i osigurali najbolje moguće

Što je sigurnost temeljena na izolaciji?

Što je sigurnost temeljena na izolaciji?

Namjeravali smo se zadubiti u temu koja postaje sve važnija u svijetu kibernetičke sigurnosti: sigurnost temeljena na izolaciji. Ovaj pristup prema

Kako koristiti Auto Clicker za Chromebook

Kako koristiti Auto Clicker za Chromebook

Danas smo namjeravali istražiti alat koji može automatizirati ponavljajuće zadatke klikanja na vašem Chromebooku: Auto Clicker. Ovaj vam alat može uštedjeti vrijeme i