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2018年05月22日 | AMD7纳米GPU蓄势进逼 NVIDIA新GPU或跳过12纳米、直攻7纳米

2018-05-22 来源:DIGITIMES

NVIDIA将于2018年夏季发布全新GeForce GTX 1180绘图卡,除此之外,近来也有传言称NVIDIA另一款基于图灵(Turing)架构的12纳米制程技术GeForce 1170,也可能在GTX 1180推出后不久问世,目前仍不确定传言正确性,但从NVIDIA主要竞争对手AMD(AMD)采7纳米制程的Vega架构绘图芯片(GPU)已完成设计,或可能于这1、2年问世,AMD并称在采用台积电7纳米制程设计该公司即将推出的新一代产品线来看,NVIDIA是否会以12纳米制程推新一代产品便值得观察。

 

以维持竞争力角度看,跳过12纳米、直接改采7纳米制程,对NVIDIA来说似乎较具战略价值,但外界认为这对NVIDIA而言是不小的赌注,且实际上从时间点来看太过紧迫,因此外媒认为从实际情况看可能性应不大,值得持续观察。

 

根据PC GamesN报导分析,NVIDIA可能的GPU合作制造厂商台积电,已开始7纳米制程量产作业,如台积电总经理暨共同执行长魏哲家4月时对外表示,超过50款产品已计划在2018年底前送交制造,产品横跨移动、服务器CPU、网路处理器、游戏、GPU、PGA、加密货币、汽车到人工智能(AI)等各应用领域,且台积电7纳米制程已迈入量产阶段。

 

AMD此前已表示,该公司即将推出的产品线部分将采台积电7纳米制程设计,而非全交由GlobalFoundries制造,且似乎AMD7纳米Vega架构GPU也将由台积电生产。至于AMD2018年采7纳米制程的Zen 2样本,预期仍是由GlobalFoundries制造。

 

由上,显示7纳米制程已蓄势待发,外媒认为积极投入先进GPU技术发展的NVIDIA应不会坐视制程落后这类竞争落后局面,但如果AMD在2018年就先发布任何面向机器学习(ML)或其他应用领域的7纳米GPU产品,NVIDIA势必面临在新一代游戏GPU制程上不能输人的竞争压力。如果NVIDIA下一代GeForce GPU如外界普遍预期,主要基于目前的Volta架构设计,这将不会是全新的设计,到那时Volta将成为更成熟的GPU设计。

 

总之对NVIDIA来说,跳过短命的12纳米GPU、直攻可望延续另一个两年多以上周期的7纳米制程GPU,确实对NVIDIA来说很有意义,虽然目前仍不清楚NVIDIA是否会如此做,但外媒分析,从实际上来看时间可能太紧迫,且NVIDIA因此要承担的风险可能会比现在面临的更高,因此可能性应不大。

 

值得注意的是,从最新外流AMD未来CPU、GPU产品线规划蓝图,证实AMD7纳米Vega GPU架构已完成设计,从AMD产品规划蓝图时间点推测,或许有可能在2018或2019年发布;更新一代Navi GPU架构同样采7纳米制程,目前正在发展中,或可能在2019年问世;再下一代AMD称为“Next-Gen”的GPU架构则采7纳米+制程设计,目前也在发展中,或可能于2020年推出。

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对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:

一、电路设计相关问题

  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。

二、功能实现与调试问题

  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。

三、其他常见问题

  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。

以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。

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