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這種內存目前為止最高讀取效率為400mb/s,寫入效率是70mb/s。(特指2015年。)
usf內存是2011年電子設備工程聯合委員會,發布了第一代通用閃存存儲標準,即UFS 2.0的前身。
不過第一代的UFS並不受歡迎,也沒有對eMMC標準產生明顯的影響。
到了2013年,JEDEC在當年9月發布了UFS 2.0的新一代閃存存儲標準。
UFS 2.0閃存讀寫速度理論上可以達到1400MB/s,不僅比eMMC有更巨大的優勢,而且它甚至能夠讓電腦上使用的SSD也相形見絀。
於是後來逐漸在高端設備市場上取代eMMC,成為移動設備的主流標配。
而實際上,UFS 2.0共有兩個版本,其中一個是HS-G2,也就是目前的UFS 2.0。
然而,另個一個版本則為HS-G3,可以稱為UFS 2.1,其數據讀取速度將飆至1.5G/s,也就是UFS 2.0的兩倍。
kos存儲內存最好的讀寫效率可以達到30G/s,而且它還擁有更高的壽命和容量。
(效率視設計而定,曹莽購買的是第一代kos內存技術,第一代技術讀寫效率5.0g/s)
曹莽購買的最後一項技術就是芯片疊加技術。
這一項技術其實並不是什麽先進的技術。
並不是隻有華威一家研究過這一項技術,早在五六年前英特爾和amd就擁有這項技術了。
隻是這兩家通過疊加生產出來的cpu由於功耗過高不得不放棄這一種技術。
曹莽所購買的芯片疊加技術能夠解決功耗過高的問題嗎?
可能說能也可以說不能。
因為能量恒守是不可改變的事情,兩顆芯片疊加它的功耗注定會增加。
曹莽所購買的技術隻是降低了一部分芯片疊加後的功耗而已。
這技術降低了大概48%左右的功耗。
有了這項技術14納米擊敗7納米不是什麽大問題。
唯一的缺點就是功耗。
對於這個問題曹莽的解決方法就是堆電池。
大幅度增加電池的容量。
對比研發光刻機增加電池容量簡單許多。
這也是解決芯片封禁最簡單最快速的處理方法。
而且也是成本最低的解決方法。
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