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他看上的几样器件,都是性能优越但是加工复杂的,没有光刻机,可是不大玩得转。
gTo原本在6o年代中后期才开始出现,这也是最根本的原因之一,因为到那时候,最早可实用的光刻机才面世,没有这玩意,gTo的加工没那么方便。
别看高振东前世动不动就7nm5nm2nm,抛开这些都是玩文字游戏不说,其实在半导体的世界里,28nm以上就足够干很多事情。
“嗯,至于其他嘛,一些细枝末节的缺点就不说了,第二个最大也最明显的缺点,那就是相比scR,它的极限功率要低一个数量级。”
听见高振东这句话,所有人都不当回事儿,嗨,多大个事儿呢。
毕竟功率可以并联获得,但是工作频率那是娘胎里的毛病,无论怎么串并,上不去就上不去。
这一点,就好像高振东前世,当cpu的频率被展到一个瓶颈的时候,大家就开始玩多核了。
频率上不去就是上不去,那就多拼凑一点功能单元。
蓝厂:胶水多核也是多核。
“这个倒是问题不大,功率的问题可以通过并联解决,基本上不会造成什么太大的困扰。
而且在非常特殊的要求下,也可以用一点scR,但是从更广泛的范围来说,gTo相比scR,最大的问题可能就是贵。”
gTo还没开始搞,李主任已经在畅想未来了。
加工复杂,自然成本就高一些。
听了他的话,大家都笑了起来。
高振东笑道:“不过也不用担心,实际上,在从几hz到数十khz的范围内,除了数百hz以下范围,再往上,同等工作频率下,scR的功率都不如gTo,而且到了1okhz,就已经到了scR的禁区,它压根没办法工作在那个频率之上。”
这实际上就意味着,别看scR极限功率高一些,但是工作频率略微高一点,它的功率表现是不如gTo的。
对于十六研究室的同志来说,听见这话,个个眼睛一亮,连忙记下来。
他们除了明面上的知识,还学到了另外一个隐含的内容——搞scR就不要考虑搞到1okhz以上,不用费那个事儿,这东西压根到不了那个程度,天生的,没治。
这虽然对高振东来说是无意中带出来的,但是对于搞scR的同志,却是如获至宝,明确的给出了极限条件,能够少走弯路,避免浪费资源。
毕竟gTo虽好,但scR便宜啊,是不可能就这么扔下的,而且scR便宜的同时,还有非常明确的优点。
scR和gTo都是晶闸管,所以它们俩都有一个晶闸管的优势,那就是耐压高!
两者的耐压等级是一样一样的,是到高振东穿越为止,所有常用电力电子器件里面最高的,能承受的电流,实际上也就是功率,也是最高的。
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