《深入Java并发》- 1.1 摩尔定律

本文探讨了摩尔定律的历史及其对计算机行业的影响。随着单核处理器发展遇到瓶颈,多核处理器成为新的发展趋势。

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     大学,大家都来学。对于大学而言,笔者和很多人一样,还是挺期待的。在这期间,有两个词汇让我难以忘记,一个是“冯诺依曼体系结构”,一个是“摩尔定律”。前者确定了目前计算机体系结构,后者预言了计算机芯片(集成电路)的更新周期。



     记得老师是这么描述摩尔定律 -“ 计算机芯片集成电路数量,每 18 个月翻一翻”。听过之后,我顿时感到神奇。神的地方是,不能理解为什么电脑电脑更新这么快。奇的地方,计算机芯片既然物质,那么肯定有极限,芯片数量级不可能会成数学规律增长。因此,我对这个预言一直抱有怀疑的态度。



     针对这个理论,世界芯片级巨头 Intel 相当地认可,毕竟摩尔其人也是 Intel 创建人之一。因此, Intel 芯片数量的规律非常贴近摩尔定律。



     在很大程度上,硬件执行速度决定了计算机的运行速度。那也就说,摩尔定律也影响着系统运行效率。众所周知,操作系统支持并发执行,不过在单处理器,宏观上是并行 ,但微观上是串行。在这种情况下,并行实现则是由 CPU 轮询的方式来执行任务,在用户感知下,是不会觉得延迟的。如果 CPU 处理的速度越快,因此, CPU 在任务之间切换的时间就越短,用户更加不会察觉。



     摩尔定律,可谓是成也 Intel ,败也 Intel 。由于开发成本和物理极限等原因,单处理器遇到了瓶颈, 摩尔定律也宣告失效。新的时代来临 - 多处理器时代。


笔者却认为摩尔定律就是一个“大忽悠”,无论是物理限制,还是计算机体系和脑力的局限性。正所谓英雄所见略同。不久前,微软创始人 - 盖茨兄弟,也赞同这种观点 。同时, Intel 这些公司,为了弥补技术革命上面的憋足,把这种摩尔意识强如植入了民众的大脑,这就不难解释,在 2005 年有一个公司叫 AMD Intel 多么的狼狈,其中最有威慑力应属于 x64 架构。



     无论摩尔定律留下了什么,多处理器时代已经来临。


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资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 无锡平芯微半导体科技有限公司生产的A1SHB三极管(全称PW2301A)是一款P沟道增强型MOSFET,具备低内阻、高重复雪崩耐受能力以及高效电源切换设计等优势。其技术规格如下:最大漏源电压(VDS)为-20V,最大连续漏极电流(ID)为-3A,可在此条件下稳定工作;栅源电压(VGS)最大值为±12V,能承受正反向电压;脉冲漏极电流(IDM)可达-10A,适合处理短暂高电流脉冲;最大功率耗散(PD)为1W,可防止器件过热。A1SHB采用3引脚SOT23-3封装,小型化设计利于空间受限的应用场景。热特性方面,结到环境的热阻(RθJA)为125℃/W,即每增加1W功率损耗,结温上升125℃,提示设计电路时需考虑散热。 A1SHB的电气性能出色,开关特性优异。开关测试电路及波形图(图1、图2)展示了不同条件下的开关性能,包括开关上升时间(tr)、下降时间(tf)、开启时间(ton)和关闭时间(toff),这些参数对评估MOSFET在高频开关应用中的效率至关重要。图4呈现了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系,图5描绘了输出特性曲线,反映不同栅源电压下漏极电流的变化。图6至图10进一步揭示性能特征:转移特性(图7)显示栅极电压(Vgs)对漏极电流的影响;漏源开态电阻(RDS(ON))随Vgs变化的曲线(图8、图9)展现不同控制电压下的阻抗;图10可能涉及电容特性,对开关操作的响应速度和稳定性有重要影响。 A1SHB三极管(PW2301A)是高性能P沟道MOSFET,适用于低内阻、高效率电源切换及其他多种应用。用户在设计电路时,需充分考虑其电气参数、封装尺寸及热管理,以确保器件的可靠性和长期稳定性。无锡平芯微半导体科技有限公司提供的技术支持和代理商服务,可为用户在产品选型和应用过程中提供有
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