现在对计算机芯片和处理器的需求是惊人的。即使是最简单的计算机也需要同时完成复杂的任务。基本的电子邮件现在可以包含照片、图像文件,甚至多媒体音频和视频。 所有需要的东西运行计算机包含在SOC芯片中。 对计算机...
现在对计算机芯片和处理器的需求是惊人的。即使是最简单的计算机也需要同时完成复杂的任务。基本的电子邮件现在可以包含照片、图像文件,甚至多媒体音频和视频。

所有需要的东西运行计算机包含在SOC芯片中。
对计算机的要求越来越高,计算机芯片和处理器的可用空间也在缩小,在越来越少的物理空间上,人们对功能的需求越来越大,这就形成了一种相反的关系。硅和芯片本身的物理极限最终将为这种进步创造一个最终的游戏。为此,一些制造商正在追求格兰特统一的计算理论,即所谓的"芯片上系统"(System-on-a-Chip),或者SOC。SOC将计算机的所有不同组件组合到一个芯片上。

一个计算机芯片。
SOC的好处是不言而喻的:运行计算机所需的一切包含在一个芯片中-越小越好。这包括计算机的操作系统、电子功能、各种内存、计时器、USB和FireWire等接口、电压调节器、计时器、微处理器,以及基本的实用软件应用程序。芯片拥有运行甚至详细的计算机功能所需的一切。
SOC的独特之处在于它既是软件又是硬件。然而,SOC的敌人是时间和金钱。制造一个SOC比制造大量传统芯片所需的时间和金钱要多得多,主要是因为所需的程序和材料还比较新和不熟悉,但随着越来越多的芯片制造商发现了SOC的实用性及其可能性,这种情况可能会发生变化
最终版SOC的主要障碍仍然是物理定律。当你开始混合硬件和软件时,对芯片及其硅的需求可能会非常巨大,有时会与当前技术相冲突或不可能实现。替代表面区域正在形成,纳米技术的进步使这些可供选择的表面积成为可能。最终,SOC可能不会遥遥无期。