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缓存又分为几个级别: Cache(一级缓存):它采用与CPU相同的半导体工艺,制作在CPU内部,容量不是很大,与CPU同频运行,无需通过外部总线来交换数据,所以大大节省了存取时间。 Cache(二级缓存):CPU在读取数据时,寻找顺序依次是L1→L2→内存→外存储器。L2 Cache的容量十分灵活,容量越大,CPU档次越高。 Cache(三级缓存):还可以在主板上或者CPU上再外置的大容量缓存,被称为三级缓存。
晶体管发明并大量生产之后,各式固态半导体组件如二极管、晶体管等大量使用,取代了真空管在电路中的功能与角色。到了20世纪中后期半导体制造技术进步,使得集成电路成为可能。
与PCR技术一样,芯片技术已经开展和将要开展的应用领域的广泛。生物芯片的个应用领域是检测基因表达。但是将生物分子有序地放在芯片上检测生化标本的策略是具有广泛的应用领域,除了基因表达分析外,为基础的分析已用于基因突变的检测、多态性分析、基因作图、进化研究和其它方面的应用,微阵列分析还可用于检测蛋白质与核酸、小分子物质及与其它蛋白质的结合,但这些领域的应用仍待发展。对基因组DNA进行分析可以检测DNA编码区和非编码区单个碱基改变、确失和插入,DNA分析还可用于对DNA进行定量,这对检测基因拷贝数和染体的倍性是很重要的。
当然,那些功能单一的、无法对电压电流进行检测、管理的电源芯片,仍不能被称为电源管理芯片。随着电源芯片的功能整合得越来越多,其在电子设备系统中的作用也越来越重要,电源芯片的性能品质等对电子设备整体有着直接影响。电源芯片可分为以下八类:线性调制芯片(如线性低压降稳压器LDO等),包括正向和负向调节器,以及低压降LDO调制管。LDO是基本的电源芯片,工作原理主要是稳压,有着低输入/输出电压,低消耗功率的特点,设计简单。
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