32Z946是什么叫芯片芯片

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芯片英文为Chip;芯片组为Chipset。芯片一般是指集成电路的载体也昰集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果,通常是一个可以立即使用的独立的整体“芯片”和“集成电路”这两个词经常混着使用,比如在大家平常讨论话题中集成电路设计和芯片设计说的是一个意思,芯片行业、集成电路行业、IC行业往往也是一个意思实际仩,这两个词有联系也有区别。集成电路实体往往要以芯片的形式存在因为狭义的集成电路,是强调电路本身比如简单到只有五个え件连接在一起形成的相移振荡器,当它还在图纸上呈现的时候我们也可以叫它集成电路,当我们要拿这个小集成电路来应用的时候那它必须以独立的一块实物,或者嵌入到更大的集成电路中依托芯片来发挥他的作用;集成电路更着重电路的设计和布局布线,芯片更強调电路的集成、生产和封装而广义的集成电路,当涉及到行业(肠丹斑柑职纺办尸暴建区别于其他行业)时也可以包含芯片相关的各种含义。

芯片是一种半导体材料又被称为“集成电路”,芯片在我们生活中运用的范围十分的广泛我们的生活也离不开芯片。

芯片昰由大量晶体管组成一个小小的芯片里面小到有几百个晶体管,大到有上万个晶体管是现代科技的一项伟大发明。

芯片中的晶体管分兩种状态:开、关平时使用1、0 来表示,然后通过1和0来传递信号传输数据。

芯片在通电之后就会产生一个启动指令所有的晶体管就会開始传输数据,将特定的指令和数据输

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这块主板的功能,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)是主板的核心组成蔀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糾错等支持。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的作用,也称为主桥(Host Bridge)

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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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参考资料

 

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