資料介紹
隨著大型陣列型集成電路的飛速發(fā)展,電路設(shè)計(jì)的思想必然隨之更新。本文從原始計(jì)算方法的角度重新審視了當(dāng)前計(jì)算機(jī)技術(shù)和電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展方向,結(jié)合通用化思想和硬件軟化及其網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展方向,簡(jiǎn)述了算法思想對(duì)當(dāng)前電路設(shè)計(jì)方法的深遠(yuǎn)影響。
隨著大型集成電路、微處理器技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)字技術(shù)已經(jīng)滲透到電子學(xué)應(yīng)用的每一個(gè)領(lǐng)域[1]。微處理器和陣列型集成電路的不斷小型化為原始計(jì)算方法鋪平了道路。在1987年,一個(gè)包含約10萬(wàn)個(gè)晶體管的微處理器誕生了,其需要12平方厘米的硅,計(jì)算能力為20MIPs;但是在1997年,有相同能力的處理器所需的硅只有1平方毫米的十分之一。我們正在進(jìn)入一個(gè)每個(gè)芯片都有10億晶體管的時(shí)代,面對(duì)的機(jī)會(huì)令人驚嘆[2,3]。
目前,陣列型集成電路向超大規(guī)模、并行高速和通用化方向發(fā)展,給設(shè)計(jì)思想提供了一個(gè)很廣闊的空間。由于集成電路的能力如此之強(qiáng),使人們不得不重新審視以往進(jìn)行電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方法。由此帶來(lái)的強(qiáng)大通用模塊應(yīng)用發(fā)展如此之快,促使電路設(shè)計(jì)的思想必須進(jìn)行更新,或者說(shuō)引入新的方法。
隨著大型集成電路、微處理器技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)字技術(shù)已經(jīng)滲透到電子學(xué)應(yīng)用的每一個(gè)領(lǐng)域[1]。微處理器和陣列型集成電路的不斷小型化為原始計(jì)算方法鋪平了道路。在1987年,一個(gè)包含約10萬(wàn)個(gè)晶體管的微處理器誕生了,其需要12平方厘米的硅,計(jì)算能力為20MIPs;但是在1997年,有相同能力的處理器所需的硅只有1平方毫米的十分之一。我們正在進(jìn)入一個(gè)每個(gè)芯片都有10億晶體管的時(shí)代,面對(duì)的機(jī)會(huì)令人驚嘆[2,3]。
目前,陣列型集成電路向超大規(guī)模、并行高速和通用化方向發(fā)展,給設(shè)計(jì)思想提供了一個(gè)很廣闊的空間。由于集成電路的能力如此之強(qiáng),使人們不得不重新審視以往進(jìn)行電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方法。由此帶來(lái)的強(qiáng)大通用模塊應(yīng)用發(fā)展如此之快,促使電路設(shè)計(jì)的思想必須進(jìn)行更新,或者說(shuō)引入新的方法。
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