現在對計算機芯片和處理器的需求是驚人的。即使是最簡單的計算機也需要同時完成復雜的任務。基本的電子郵件現在可以包含照片、圖像文件,甚至多媒體音頻和視頻。 所有需要的東西運行計算機包含在SOC芯片中。 對計算機...
現在對計算機芯片和處理器的需求是驚人的。即使是最簡單的計算機也需要同時完成復雜的任務。基本的電子郵件現在可以包含照片、圖像文件,甚至多媒體音頻和視頻。

所有需要的東西運行計算機包含在SOC芯片中。
對計算機的要求越來越高,計算機芯片和處理器的可用空間也在縮小,在越來越少的物理空間上,人們對功能的需求越來越大,這就形成了一種相反的關系。硅和芯片本身的物理極限最終將為這種進步創造一個最終的游戲。為此,一些制造商正在追求格蘭特統一的計算理論,即所謂的"芯片上系統"(System-on-a-Chip),或者SOC。SOC將計算機的所有不同組件組合到一個芯片上。

一個計算機芯片。
SOC的好處是不言而喻的:運行計算機所需的一切包含在一個芯片中-越小越好。這包括計算機的操作系統、電子功能、各種內存、計時器、USB和FireWire等接口、電壓調節器、計時器、微處理器,以及基本的實用軟件應用程序。芯片擁有運行甚至詳細的計算機功能所需的一切。
SOC的獨特之處在于它既是軟件又是硬件。然而,SOC的敵人是時間和金錢。制造一個SOC比制造大量傳統芯片所需的時間和金錢要多得多,主要是因為所需的程序和材料還比較新和不熟悉,但隨著越來越多的芯片制造商發現了SOC的實用性及其可能性,這種情況可能會發生變化
最終版SOC的主要障礙仍然是物理定律。當你開始混合硬件和軟件時,對芯片及其硅的需求可能會非常巨大,有時會與當前技術相沖突或不可能實現。替代表面區域正在形成,納米技術的進步使這些可供選擇的表面積成為可能。最終,SOC可能不會遙遙無期。