QBQL是什么叫芯片芯片

本回答由北京中康博生物科技有限公司提供

如果把中央处理器CPU比喻为整个电脑系统的心脏那么主板上的芯片组就是整个身体的躯干。对于主板而言芯片组几乎决定了這块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥芯片组是主板的灵魂。

芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持其中北桥芯片起着主导性嘚作用,也称为主桥(Host Bridge)

芯片组的识别也非常容易,以Intel 440BX芯片组为例它的北桥芯片是Intel 82443BX芯片,通常在主板上靠近CPU插槽的位置由于芯片的發热量较高,在这块芯片上装有散热片南桥芯片在靠近ISA和PCI槽的位置,芯片的名称为Intel 82371EB其他芯片组的排列位置基本相同。对于不同的芯片組在性能上的表现也存在差距。

除了最通用的南北桥结构外目前芯片组正向更高级的加速集线架构发展,Intel的8xx系列芯片组就是这类芯片組的代表它将一些子系统如IDE接口、音效、MODEM和USB直接接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽达到了266MB/s;此外,矽统科技的SiS635/SiS735也是这类芯片組的新军除支持最新的DDR266,DDR200和PC133

与PCR技术一样芯片技术已经开展和将要开展的应用领域非常的广泛。生物芯片的第一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杂交为基础的分析已用于基洇突变的检测、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質的结合但这些领域的应用仍待发展。对基因组DNA进行杂交分析可以检测DNA编码区和非编码区单个碱基改变、确失和插入DNA杂交分析还可用於对DNA进行定量,这对检测基因拷贝数和染色体的倍性是很重要的

用于DNA分析的样品可从总基因组DNA或克隆片段中获得,通过酶的催化掺入带熒光的核苷酸也可通过与荧光标记的引物配对进行PCR扩增获得荧光标记DNA样品,从DNA转录的RNA可用于检测克隆的DNA片段RNA探针常从克隆的DNA中获得,利用RNA聚合酶掺入带荧光的核苷酸

对RNA进行杂交分析可以检测样品中的基因是否表达,表达水平如何在基因表达检测应用中,荧光标记的探针常常是通过反转录酶催化cDNA合成RNA在这一过程中掺入荧光标记的核苷酸。用于检测基因表达的RNA探针还可通过RNA聚合酶线性扩增克隆的cDNA获得在cDNA芯片的杂交实验中,杂交温度足以除DNA中的二级结构完整的单链分子(300-3000nt)的混合物可以提供很强的杂交信号。对寡核苷酸芯片杂交溫度通常较低,强烈的杂交通常需要探针混合物中的分子降为较短的片段(50-100nt)用化学和酶学的方法可以改变核苷酸的大小。

不同于DNA和RNA分析利用生物芯片进行蛋白质功能的研究仍有许多困难需要克服,其中一个难点就是由于许多蛋白质间的相互作用是发生在折叠的具有三維结构的多肽表面不像核酸杂交反应只发生在线性序列间。芯片分析中对折叠蛋白质的需要仍难达到有以下几个原因:第一,芯片制備中所用的方法必需仍能保持蛋白质灵敏的折叠性质而芯片制备中所有的化学试剂、热处理、干燥等均将影响到芯片上蛋白质的性质;苐二,折叠蛋白质间的相互作用对序列的依赖性更理强序列依赖性使得反应动力学和分析定量复杂化;第三,高质量的荧光标记蛋白质探针的制备仍待进一步研究这些原因加上其它的问题减慢了蛋白质芯片检测技术的研究。

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电脑主板上只有CMOS芯片里面写入叻主板的基本输入输出系统(程序)。又叫主板的BIOS

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毕业于计算机科学与技术专业学士学位,IT6年从业经验


这句話描述的是正确的并没有错。

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说到芯片其实芯片发展已经经曆很长一段时间了,但是真正让大家关注起来的正是因为2018年4月16号美国政府宣布对中兴公司实施禁令开始,大家越来越关注芯片这东西那芯片到底什么叫芯片东西,为什么叫芯片国家要砸那么多钱设立半导体产业基金来支持芯片行业的发展目前我国芯片行业又发展到什麼叫芯片的程度?

芯片是半导体元件产品的统称。是集成电路的载体由晶圆分割而成。我们可以将芯片划分为功能芯片和存储芯片我们瑺说的电脑的CPU就是一种功能芯片,存储芯片又是电脑闪存即Flash这类

那目前我国芯片需求量占据全球50%,有些应用芯片更是达到了70-80%而反观国產芯片却只占了8%左右,从过往数据可以看到中国目前年进口芯片约2300亿美元,位居第一宗产品伴随5G时代的到来,对芯片的需求只会进一步加大这块大蛋糕目前是被美国,韩国日本这些国家瓜分着。何时我们才能绝对的国产化呢

芯片犹如一个人的大脑存在,随着人工智能物联网,车联网等一系列高科技的入市芯片的地位将更为显著。这么多年过去了芯片行业一直没有太大的进展,主要还是因为芯片行业的技术门槛很高是集技术、人才、资金于一体的,开发周期比较长更新速度又快,风险极高的行业以至于国家一直不断砸錢也难出效果,这不单单是钱能解决的事情

芯片整个产业链极大,从设计制造,封装测试一系列流程下来的,涉及大大小小的工艺幾十项这里面的工艺涉及到的材料,装备有很多而很多高精细的装备是我们不具备的,这些上游的材料和设备都被日本欧美国家垄斷。

就说光刻机这是芯片制作必不可少的设备,目前做的最好的是荷兰的厂商ASML做先进工艺都要买它家的设备,而这个不像烤面包一姩下来生产不了几台,每台售价都是好几亿很多国家都排队买,然而也只能买些人家用过的最先进的设备人家还不卖给我们,没办法这也只能忍着,毕竟短时间内我们是完全不可能做出来的事实~

而光刻机只是其中一个设备,还有很多东西都是我们不具备的,所以佷难做到国产替代目前芯片领域我们主要做晶圆代工,台湾做的早技术相对成熟,也只能做代工封装测试这些技术含量相对偏低,夶陆做的还不错但利润不高,别人不想做玩剩下的~

刚才说到设备砸钱,需要砸更多钱的就是晶圆工厂了一条产线都是好几百个亿,洳果没有国家产业基金的支持推动我看也没人能玩得起,所以说芯片已经不是单单企业的事了已经是国家层面的东西了,很重要!去姩我国也陆续开始建立好几个晶圆工厂后续也将不断购进设备,对设备股实实在在的利好这个投资机会后面细说。

芯片整个行业很大一时间也没法讲的太透彻,说个大概便是芯片发展路还很长,需要更多的人才资金投入其中,师夷长技通过加速对外学习,才能囿更快的发展整个芯片行业市场那么大,投资机会也很大后续慢慢细化说开,时间不早了想到哪,说到哪~

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