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闪速(flash)存储器 文章 最新资讯

向IDM进军 中国存储器产业需勇往直前

  •   存储器尤如一座大山,摆在中国半导体业面前。不过既然已经决定发展存储器产业,就没有退缩的余地。   中国半导体业发展有其特殊性,它依国家实力作为后盾,尽管西方阵营在“唱衰”中国存储器产业的发展。然而不可否认的是,他们也在担心中国存储器业的成功。   现阶段中国存储器产业已经积聚了三股力量,包括长江存储,晋华及王宁国主导的合肥长鑫,它们各有特色,采用不同的策略。不过至于哪家能取得成功,要看2018或2019年的结果,目前尚不好预言。   中国存储器业的初级目标   按中国台
  • 关键字: IDM  存储器  

【E课堂】单片机半导体存储器的分类讲解

  •   单片机当中的存储器,根据只读和随机可以分为两种不同的种类,本文就将为大家介绍单片机系统当中的半导体存储器分类,感兴趣的朋友快来看一看吧。  按功能分为只读和随机存取存储器两大类。所谓只读,从字面上理解就是只能从里面读,不能写进去,它类似于我们的书本,发到我们手回之后,我们只能读里面的内容,不能随意更改书本上的内容。只读存储器的英文缩写为ROM(READ ONLY MEMORY)  所谓随机存取存储器,即随时能改写,也能读出里面的数据,它类似于我们的黑板,能随时写东西上去,也能用黑板
  • 关键字: 单片机  存储器  

基于FPGA助力高端存储器接口设计

  •   高性能系统设计师在满足关键时序余量的同时要力争获得更高性能,而存储器接口设计则是一项艰巨挑战。双倍数据速率SDRAM和4倍数据速率SDRAM都采用源同步接口来把数据和时钟(或选通脉冲)由发射器传送到接收器。接收器接口内部利用时钟来锁存数据,此举可消除接口控制问题(例如在存储器和FPGA间的信号传递时间),但也为设计师带来了必须解决的新挑战。  关键问题之一就是如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口。随着数据有效窗越来越小,该问题也益发重要;同时,更具挑战性的问题是,如何让接收到的时钟与数据中心对准
  • 关键字: FPGA  存储器  

我国成功研制80纳米“万能存储器”核心器件

  •   想必大家都曾经遭遇过电脑突然断电,因数据未及时保存后悔不已;或是因为手机待机时间太短而莫名焦虑……这些尴尬有望避免。记者日前获悉,北京航空航天大学电子信息工程学院教授赵巍胜与中科院微电子所集成电路先导工艺研发中心研究员赵超联合团队经过三年攻关,成功制备国内首个80纳米自旋转移矩-磁随机存储器器件(STT-MRAM),此项技术应用后,电脑死机也会保留所有数据,手机待机时间也有望大幅提高。   存储器是电子系统的重要组成部分。目前绝大多数电子系统均采用寄存、主存加硬盘的存储体
  • 关键字: 80纳米  存储器  

我国集成电路产业全景扫描

  •   如果以2000年国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》为标志,中国集成电路产业进入真正起步阶段,2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》(以下简称《推进纲要》)则是一台强力加速器,将中国集成电路产业又推向一个新的高度。   然而,随着产业发展进程的加快,我们更加急需了解我国当前IC产业的整体状况,包括产业链发展情况、产业区域分布、关键产品开发进程等,进而探寻适合中国IC的发展模式。   关键器件:存储器将是突破口   从1958年第一块集成电路发明开始,至今近60年的发展
  • 关键字: 集成电路  存储器  

麦格理分析师:DRAM和Flash价格会持续涨到年底

  •   据外媒报道,存储芯片市场上周出现降温杂音,麦格理分析师Daniel Kim提出反驳。   他认为下半年DRAM和NAND价格仍会续涨,有利美光、西部数据、三星、南亚科、力成、东芝和SK海力士股价。   据巴隆周刊(Barron's)报导,Daniel Kim发布报告说:「所有数据和消息都表明存储芯片市场今年下半年会比预期更强。 」他看好存储芯片价格会持续涨到今年底。   整体来说,Daniel Kim认为芯片价格上涨,即暴露看空论点的瑕疵。   他指出,建构数据中心的厂商「重视的是系统的表现而
  • 关键字: DRAM  Flash  

存储器国产化是我国半导体发展大战略的重要一步

  • 与此形成鲜明对比的是,在存储器领域,我国几乎完全依赖于进口,存储器已经成为我国半导体产业受外部制约最严重的基础产品之一,存储器国产化也成了我国半导体发展大战略中的重要一步。
  • 关键字: 存储器  芯片  

数据中心等需求带动 存储器为首零组件价格上扬

  •   2017年4~6月的主要电子零组件与材料交易价,以存储器为中心,包括DRAM等挥发性存储器以及NAND Flash与硬盘等非挥发性存储器,呈现持续走扬,除了智能型手机与个人电脑(PC)需求外,4K电视与数据中心需求也带动相关市场。   根据日本经济新闻(Nikkei)报导,大屏幕4K电视除了带动存储器需求外,同时也带动液晶面板市场走势,大陆液晶面板厂仍在建设中,目前仍无法供应市场需求,鸿海与夏普(Sharp)得以利用价格优势积极抢夺市场。另外,存储器需求还影响到硅晶圆需求成长,硅晶圆材料厂投资仍谨慎
  • 关键字: 存储器  面板  

北航与微电子所成功制备国内首个80nm磁随机存储器芯片器件

  •   近日,北京航空航天大学与微电子所联合成功制备国内首个80纳米自旋转移矩——磁随机存储器芯片(STT-MRAM)器件。   STT-MRAM是一种极具应用潜力的下一代新型存储器解决方案。由于采用了大量的新材料、新结构,加工制备难度极大。当前,美韩日三国在该项技术上全面领先,很有可能在继硬盘、DRAM及闪存等存储芯片之后再次实现对我国100%的垄断。   微电子所集成电路先导工艺研发中心研究员赵超与北京航空航天大学教授赵巍胜的联合团队通过3年的艰苦攻关,在STT-MRAM关键工
  • 关键字: 80nm  存储器  

存储器价格扬升 第2季三星有望成为全球最大半导体厂

  •   随着DRAM与NAND Flash等存储器平均售价(ASP)大幅扬升,南韩三星电子(Samsung Electronics)半导体产品销售额,有可能在2017年第2季首度超越英特尔(Intel),跃居为全球最大半导体产品供应商,并终结20余年来英特尔在半导体市场中的霸主地位。   根据调研机构IC Insights最新公布数据,2017年第1季全球DRAM与NAND Flash存储器ASP为3.82美元与3.79美元,分别季增26.5%与8.3%,以及年增45.2%与35.8%。虽然预计2017年下
  • 关键字: 存储器  三星  

存储器供货短缺将持续一整年?

  • 2017年会是flash/SSD年?随着3D NAND转型步调缓慢,加上智慧型手机到服务器等市场需求旺盛,如今的flash晶粒供应极其吃紧…
  • 关键字: 存储器  SSD  

紫光为进入全球存储器厂商前五都干了什么?

  •   近日,紫光集团董事长赵伟国对公司的未来发展提出了两大目标:一是希望到2020年时,能在移动芯片领域大幅缩小与全球两大手机芯片商高通和联发科的距离;二是紫光要在十年内跃身成为全球前五大存储器制造商。   对于紫光而言,第一个目标的实现相对来说比较容易,毕竟自收购此前在美国上市的展讯和锐迪科之后,紫光在手机芯片设计领域的成就是有目共睹的。   不过,作为存储器市场的“新人”,紫光一直属于追赶者,但经过近几年来的战略布局,紫光在存储器领域的发展成功引起了业内的关注,尽管实现全球前
  • 关键字: 紫光  存储器  

美光科技任命Sanjay Mehrotra为总裁兼首席执行官

  •   2017年4月27日:美光科技有限公司今日宣布董事会任命 Sanjay Mehrotra 为公司总裁兼首席执行官,同时他也将成为董事会成员,此决定自 2017 年 5 月 8 日起生效。作为下一代计算架构的关键推动因素的存储器、存储科技和解决方案,眼下的机会正日益增多,Mehrotra 于此时作为 Mark Durcan 的继任者加入美光。  将于2017年5月8日上任的美
  • 关键字: 美光科技  存储器  

中国“芯”力量崛起 存储器业春天加速到来

  •   在看国产芯片崛起最新相关消息之前先来深入了解一下芯片的构造。指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。   从1930年代开始,元素周期表中的化学元素中的半导体被研究者如贝尔实验室的WilliamShockley认为是固态真空管的最可能的原料。从氧化铜到锗,再到硅,原料在1940到1950年代被系统的研究。今天,尽管元素中期表的一些III-V价化合物如砷化镓应用于特殊用途如:发光二极管,激光,太阳能电池和最高速集成电路,单晶硅成为集成电路主流的基层。创造无缺陷晶体的方法用去
  • 关键字: 存储器  

赵伟国:10年内存储器前五,四年追上高通联发科

  •   日媒称,外界多视紫光集团董事长赵伟国为中国发展半导体领军人物,赵伟国近日接受日本经济新闻旗下的「Nikkei Asian Review」专访时,提到两个发展重要目标,第一,在移动芯片业务方面,要在2020年时,大幅缩小与全球两大手机芯片商美国高通、台湾联发科的距离。另一方面,在十年内,紫光要跃身成为全球前五大存储器制造商。   据《日本经济新闻》中文网4月25日报道,现在中国还完全没有存储器芯片产出,若以NAND Flash内存产能来说,韩国的三星、SK海力士,日本东芝、美国的西部数据(Wester
  • 关键字: 存储器  高通  
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闪速(flash)存储器介绍

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