AMD Ryzen 4000 'Vermeer' desktop-CPU'er, der lanceres tidligt næste år med ZEN 3 på TSMC 5nm + procesknude, hævder rygte

Det AMD 'Renoir' Ryzen 4000-serie APU'er til desktop blev for nylig bekræftet. Det ser ud til, at AMD også planlægger at vedtage den næste generation af Ryzen 4000 'Vermeer' CPU'er til desktop-applikationen. Mens Renoir Ryzen 4000-serien APU'er er baseret på ZEN 2-arkitekturen, vil Vermeer Ryzen 4000-seriens CPU'er være baseret på ZEN 3-arkitekturen. Desuden fremstilles angiveligt næste generations AMD-CPU'er på den avancerede og nyligt afsluttede 5nm + fabrikationsknude.

AMD ZEN 2-arkitekturen fremstilles i øjeblikket på TSMC's 7nm EUV-proces. Som rapporteret tidligere, TSMC udviklede sig i fællesskab nyere og endnu mindre siliciumskivestørrelser. Derfor ser det ud til, at den næste generation af AMD Vermeer Ryzen 4000-serie CPU'er vil blive produceret på 5nm + Node. Rapporten er endnu ikke bekræftet og ubekræftet. Desuden blev det i en tidligere lækket præsentation antydet, at AMD-CPU'erne var baseret på ZEN 3 Arkitektur ville være fremstillet på fabrikationsnoden 7nm.

TSMC 5nm + procesknude bruges af AMD til at fremstille næste generations AMD Ryzen 4000 'Vermeer' Zen 3-baserede desktop-CPU'er:

Ifølge en Tweet af Chia Kokhua (@Retired Engineer) på Twitter ser det ud til, at AMD vil være den primære kunde for TSMCs næste generations 5nm + procesknude. Den taiwanske kæmpe inden for halvlederproduktion havde for nylig angivet, at den havde perfektioneret 5 nm + fabrikationsprocessen til siliciumskiver. Det var ikke klart, hvilket firma der var på forkant med at drage fordel af den nye produktionsproces. Men det ser ud til, at AMD kunne have pakket det samme til sine næste generations 5nm ZEN 3 Vermeer Ryzen 4000 desktop-CPU'er.

Det ryktes, at TSMC påbegynder masseproduktion af siliciumchips på 5nm + fabrikationsknudepunktet i fjerde kvartal af 2020. Da produktionsenheder langsomt genoptager driften, kunne tidslinjen stadig opretholdes for at igangsætte masseproduktion af siliciumchips, der kunne debutere midt i næste år.

I ganske lang tid rygtedes AMD om at erstatte sin ZEN 2-baserede Ryzen 4000-serie familie med TSMCs 7nm-node med ZEN 3-chips baseret på den mere avancerede 7nm EUV-node fra det taiwanske firma. Det seneste rygte og Tweet indikerer imidlertid, at AMD kunne omgå 7nm-procesknuden til fordel, hvis TSMCs for nylig perfektionerede 5nm + -proces. Det er overflødigt at tilføje, at de nye CPU'er, der er fremstillet på 5nm + -processen, skal kunne levere en betydelig præstationsforøgelse med hensyn til IPC-gevinster over den nuværende generation af processorer, der allerede er giver Intels 10th Gen Comet Lake CPU'er en meget hård tid.

AMD annoncerer ZEN 2-baserede Vermeer Ryzen 4000 stationære CPU'er ved CES 2021?

AMD ZEN 3-CPU'erne forventes at blive annonceret i slutningen af ​​3. kvartal (september / oktober) i indeværende år. Antages det, at masseproduktion begynder hurtigt, kan den faktiske tilgængelighed og lancering finde sted i 2021. Eksperter hævder, at AMD nat afslører sin næste generation af Ryzen 4000 'Vermeer' Desktop CPU'er på CES 2021.

Tidligere rapporter har vist, at ZEN 3-arkitekturen vil drive AMDs næste generations Milanoserie af EPYC-serverkvalitet-CPU'er i år. Derfor er det meget sandsynligt, at de nye 5nm + AMD-CPU'er først går til virksomheder og vil blive indlejret i HPC-systemerne. Kort sagt vil AMD fokusere på at opbygge lager for virksomheder først og samtidig gradvis opskalere produktionen af ​​Ryzen 4000 CPU'er til forbrugsdesk.

Den hurtige lancering af en ZEN 2-opdateringsfamilie bestående af Ryzen 3000 Matisse-CPU'er i midten af ​​2020 er en rigelig indikator for, at AMD hurtigt udvikler sin produktion af næste generations Ryzen-CPU'er på den nye produktionsproces. Det er overflødigt at tilføje, dette vil være en anden alvorlig indvirkning på Intel. Den primære rival til AMD skubber stadig sin CPU'er fremstillet på den meget modne 14nm-node og vil være i stand til at tilbyde nye CPU'er på 10 nm-processen inden 2021. I mellemtiden rygtes AMD om at gå videre til 5nm + -processen.

Facebook Twitter Google Plus Pinterest