国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

中興自主研發的7nm芯片已實現商用

我快閉嘴 ? 來源:快科技 ? 作者:快科技 ? 2020-10-12 09:58 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在移動通訊及網絡設備行業中,大家都知道華為是可以自研7nm、5nm芯片的廠商,殊不知另一家公司中興也可以。10月11日中興通訊副總便表示5G基站等主控芯片上已經實現自研7nm芯片商用。

在今日召開的第三屆數字中國峰會上,中興通訊圍繞自主知識產權、5G+新基建、智慧城市三大板塊展示了核心技術能力和最新成果。

據中興通訊副總裁、MKT及方案政企部總經理李暉介紹,本次中興通訊展示的產品全部基于自主創新,完全國產化。

在5G無線基站、交換機等設備的主控芯片上,中興自研的7nm芯片已實現市場商用,5nm還在實驗階段。

李暉表示,很多人之前并不了解中興在芯片、操作系統的自主創新發展,以前我們都是自用。實際上我們投入了大量的人員在搞研發,比如成都有近4000人在研發自主操作系統。

不過李暉也沒有明確提到他們的7nm芯片類型及型號。

今年7月份,中興通訊回應過有關7nm、5nm半導體芯片的傳聞,中興表示,在芯片設計領域,中興通訊專注于通信芯片的設計,并不具備芯片生產制造能力。在專用通信芯片的設計上,公司有20多年的經驗積累,具備從芯片系統架構到后端物理實現的全流程定制設計能力;

中興表示,“在芯片的生產和制造方面,我們依托全球的合作伙伴進行分工生產。”
責任編輯:tzh

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    463

    文章

    54010

    瀏覽量

    466068
  • 無線
    +關注

    關注

    31

    文章

    5688

    瀏覽量

    178778
  • 網絡
    +關注

    關注

    14

    文章

    8265

    瀏覽量

    94754
  • 5G
    5G
    +關注

    關注

    1367

    文章

    49155

    瀏覽量

    616525
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    PT153S是方寸微電子自主研發的一款全國產化USB千兆網卡芯片

    PT153S是方寸微電子自主研發的一款全國產化USB千兆網卡芯片,該芯片具有功能豐富 、性能強勁、功耗低等特點,可廣泛應用于USB千兆網卡、擴展塢、PC、嵌入式工業主板等 眾多電子產品
    發表于 02-02 14:31

    中車永濟電機公司抽水蓄能核心裝置實現自主化突破

    近日,由中車永濟電機公司自主研發的具有完全自主知識產權的抽水蓄能變速機組協調控制器樣機,完成了系統測試及功能驗證,實現了公司在該領域零的突破,這標志著公司在水電控制裝備的
    的頭像 發表于 01-05 11:50 ?604次閱讀

    自主可靠 量產無憂 | 匠芯創離線燒錄器實現量產應用

    近日,匠芯創自主研發的離線燒錄器實現批量生產,并在多家客戶的量產項目中穩定應用,其出色的可靠性與易用性贏得客戶的高度認可。該燒錄器從核心主控芯片
    的頭像 發表于 12-23 19:00 ?402次閱讀
    <b class='flag-5'>自主</b>可靠 量產無憂 | 匠芯創離線燒錄器<b class='flag-5'>實現</b>量產應用

    “汽車智能化” 和 “家電高端化”

    車規芯片 “龍鷹一號”,就是 7nm 制程,能支持 12 路視頻信號接入,還能實現自動泊車功能,截至 2023 年底裝車 20 萬片,適配吉利、一汽等數十款車型。以前這類
    發表于 10-28 20:46

    國產AI芯片真能扛住“算力內卷”?海思昇騰的這波操作藏了多少細節?

    最近行業都在說“算力是AI的命門”,但國產芯片真的能接住這波需求嗎? 前陣子接觸到海思昇騰910B,實測下來有點超出預期——7nm工藝下算力直接拉到256 TFLOPS,比上一代提升了40%,但功耗
    發表于 10-27 13:12

    導遠科技車規級MEMS IMU芯片自主可控認定

    近日,導遠科技獲得工信部電子五所頒發的自主可控評測報告,確認該公司研發的6軸車規級MEMS IMU GST80慣性傳感器芯片符合自主可控要求。
    的頭像 發表于 10-09 11:33 ?1042次閱讀
    導遠科技車規級MEMS IMU<b class='flag-5'>芯片</b>獲<b class='flag-5'>自主</b>可控認定

    AMD 7nm Versal系列器件NoC的使用及注意事項

    AMD 7nm Versal系列器件引入了可編程片上網絡(NoC, Network on Chip),這是一個硬化的、高帶寬、低延遲互連結構,旨在實現可編程邏輯(PL)、處理系統(PS)、AI引擎(AIE)、DDR控制器(DDRMC)、CPM(PCIe/CXL)等模塊之間
    的頭像 發表于 09-19 15:15 ?2839次閱讀
    AMD <b class='flag-5'>7nm</b> Versal系列器件NoC的使用及注意事項

    度亙核芯發布 1310nm 70mW DFB激光芯片:以全棧自主技術,筑牢高速光通信“中國芯”根基

    的FAB工藝平臺,成功推出全國產化新一代1310nm單模DFB(分布式反饋)激光芯片及其COS封裝產品,從芯片設計、外延生長、工藝制備到規模化量產實現全流程
    的頭像 發表于 09-08 09:04 ?1351次閱讀
    度亙核芯發布 1310<b class='flag-5'>nm</b> 70mW DFB激光<b class='flag-5'>芯片</b>:以全棧<b class='flag-5'>自主</b>技術,筑牢高速光通信“中國芯”根基

    自主可控:度亙核芯成功推出全國產化830nm單模光纖耦合模塊

    度亙核芯基于自主開發的高功率、高效率、高可靠性的980nm單基橫模半導體激光芯片與單模光纖耦合模塊技術平臺,成功推出全國產化830nm單模半導體激光
    的頭像 發表于 08-26 13:08 ?1521次閱讀
    <b class='flag-5'>自主</b>可控:度亙核芯成功推出全國產化830<b class='flag-5'>nm</b>單模光纖耦合模塊

    中國芯片發展現狀和趨勢2025

    芯片)、紫光展銳(物聯網芯片)、寒武紀(AI芯片)等企業進入全球TOP10設計公司榜單 國產EDA工具取得突破:華大九天實現28nm工藝全流
    的頭像 發表于 08-12 11:50 ?3.9w次閱讀
    中國<b class='flag-5'>芯片</b>發展現狀和趨勢2025

    智多晶FPGA/CPLD芯片通過工信部自主可控等級評定

    西安智多晶微電子有限公司自主研發的 Seal 5000、Sealion 2000 系列 FPGA/CPLD 芯片經過工業和信息化部電子第五研究所評估認證,通過了自主可控等級評定。此次認
    的頭像 發表于 06-06 09:30 ?1575次閱讀

    臺積電2nm良率超 90%!蘋果等巨頭搶單

    當行業還在熱議3nm工藝量產進展時,臺積電已經悄悄把2nm技術推到了關鍵門檻!據《經濟日報》報道,臺積電2nm芯片良品率突破 90%,
    的頭像 發表于 06-04 15:20 ?1289次閱讀

    雷軍:小米自研芯片采用二代3nm工藝 雷軍分享小米芯片之路感慨

    Ultra,小米首款SUV小米yu7 等。 雷軍還透露,小米玄戒O1,采用第二代3nm工藝制程,力爭躋身第一梯隊旗艦體驗。此次小米發布會的最大亮點之一肯定是小米自研手機SoC芯片「玄戒O1」,這標志著小米在
    的頭像 發表于 05-19 16:52 ?1359次閱讀

    三星在4nm邏輯芯片實現40%以上的測試良率

    較為激進的技術路線,以挽回局面。 4 月 18 日消息,據韓媒《ChosunBiz》當地時間 16 日報道,三星電子在其 4nm 制程 HBM4 內存邏輯芯片的初步測試生產中取得了40% 的良率,這高于
    發表于 04-18 10:52

    曝三星量產第四代4nm芯片

    據外媒曝料稱三星量產第四代4nm芯片。報道中稱三星自從2021年首次量產4nm芯片以來,每年都在改進技術。三星現在使用的是其最新的第四代4
    的頭像 發表于 03-12 16:07 ?1.3w次閱讀