{"id":29663,"date":"2021-07-23T07:45:59","date_gmt":"2021-07-23T13:45:59","guid":{"rendered":"https:\/\/goldenti.com\/site\/?p=29663"},"modified":"2021-07-23T07:46:01","modified_gmt":"2021-07-23T13:46:01","slug":"arm-fabrica-la-primera-cpu-del-mundo-que-no-esta-hecha-de-silicio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goldenti.com\/site\/arm-fabrica-la-primera-cpu-del-mundo-que-no-esta-hecha-de-silicio\/","title":{"rendered":"ARM fabrica la primera CPU del mundo que no est\u00e1 hecha de silicio"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hardzone.es\/app\/uploads-hardzone.es\/2020\/09\/cpuregistrosinstruccionesportada.jpg\" alt=\"cpuregistrosinstruccionesportada\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>M\u00e1s conocidos por sus&nbsp;<a href=\"https:\/\/hardzone.es\/reportajes\/que-es\/odm-fabricante-hardware\/\">dise\u00f1os de CPU<\/a>&nbsp;que terminan desde en dispositivos de IoT hasta en smartphones y servidores,&nbsp;<strong>ARM<\/strong>&nbsp;ahora ha presentado su nuevo micro controlador en un nuevo factor de forma: en lugar de usar silicio como base, la compa\u00f1\u00eda ha habilitado un n\u00facleo de&nbsp;<strong>procesador hecho de pl\u00e1stico<\/strong>, convirti\u00e9ndose en lo que ser\u00eda la primera CPU de pl\u00e1stico del mundo.<\/p>\n\n\n\n<p>La tecnolog\u00eda que ha permitido alcanzar este hito ha estado<strong>&nbsp;en proceso durante casi una d\u00e9cada<\/strong>, ya que ARM ha estado esperando los m\u00e9todos de fabricaci\u00f3n que les permitieran crear un n\u00facleo completamente funcional hecho de pl\u00e1stico. Ahora la empresa ya tiene algo tangible y que funciona, as\u00ed que han publicado los primeros resultados de su investigaci\u00f3n en la revista Nature.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo crear una CPU hecha de pl\u00e1stico?<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hardzone.es\/app\/uploads-hardzone.es\/2021\/07\/ArmCore2_678x452.png\" alt=\"ArmPlastic\" class=\"wp-image-641538\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La electr\u00f3nica \u00abpl\u00e1stica\u00bb o flexible lleva estando con nosotros ya mucho tiempo, y por lo general implica dise\u00f1os grandes pero simples para el flujo de la electr\u00f3nica o sumadores b\u00e1sicos de 8 bits. Lo que estamos viendo ahora es algo un poco diferente: la noticia clave es que ARM, en asociaci\u00f3n con PragmatIC, ha producido una versi\u00f3n sin silicio completamente funcional de uno de los micro controladores m\u00e1s populares del ODM, el&nbsp;<strong>M0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Este n\u00facleo M0 se encuentra justo en la parte inferior de la pila de productos de&nbsp;<strong>n\u00facleo ARM<\/strong>, y sin embargo su dise\u00f1o minimalista es muy popular para los procesadores de silicio debido a que necesita muy poca \u00e1rea para su matriz y a sus bajos requisitos de energ\u00eda. Por lo tanto, si bien esta CPU no alimentar\u00e1 tu pr\u00f3ximo gran dispositivo a corto plazo, es probable que muchos de los componentes electr\u00f3nicos integrados que posee ya dependan de los n\u00facleos M0 para tareas de control fundamentales.<\/p>\n\n\n\n<p>PlasticArm, como lo han bautizado, recrea el n\u00facleo M0 en un medio pl\u00e1stico flexible. Esto es importante por dos factores: primero por la capacidad de habilitar procesadores o micro controladores en algo que no sea silicio, ya que permitir\u00e1 cierta&nbsp;<strong>programaci\u00f3n en el empaque<\/strong>. Junto con un sensor de part\u00edculas, por ejemplo, podr\u00eda permitir que el empaque de alimentos determine cu\u00e1ndo lo que hay dentro no es apto para el consumo debido a deterioro o la contaminaci\u00f3n. El segundo factor es el coste, siendo el procesamiento flexible a escala \u00f3rdenes de magnitud m\u00e1s barato que los dise\u00f1os en silicio equivalentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Para cr\u00e9dito de ARM, se informa que el nuevo dise\u00f1o M0 es&nbsp;<strong>12 veces m\u00e1s potente<\/strong>&nbsp;que los dise\u00f1os de computaci\u00f3n pl\u00e1stica de \u00faltima generaci\u00f3n actuales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Detalles del n\u00facleo M0 de pl\u00e1stico<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hardzone.es\/app\/uploads-hardzone.es\/2021\/07\/ARM-Cortex-M.jpg\" alt=\"ARM Cortex-M\" class=\"wp-image-641544\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>En la nota de prensa de ARM, la compa\u00f1\u00eda afirma que el dise\u00f1o de PlasticArm M0 tiene&nbsp;<strong>128 bytes de RAM<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>456 bytes de ROM<\/strong>, mientras que tambi\u00e9n admite una micro arquitectura&nbsp;<strong>ARM de 32 bits<\/strong>. Dentro del art\u00edculo e investigaci\u00f3n publicado en Nature, obtenemos detalles m\u00e1s espec\u00edficos al respecto:<\/p>\n\n\n\n<p>El procesador est\u00e1 construido con un sustrato de poliamida y se forma a trav\u00e9s de transistores de \u00f3xido met\u00e1lico de pel\u00edcula delgada, igual que las&nbsp;<a href=\"https:\/\/hardzone.es\/tutoriales\/compras\/monitor-panel-igzo\/\">pantallas IGZO<\/a>. Esto significa que t\u00e9cnicamente sigue siendo un proceso de fotolitograf\u00eda que utiliza t\u00e9cnicas de revestimiento por rotaci\u00f3n y fotorresistencia, y el procesador tiene 13 capas de material y 4 capas de metal enrutables. Sin embargo, dado que los dise\u00f1os TFT se han generalizado desde el uso de las pantallas IGZO, el coste de fabricaci\u00f3n es bastante bajo.<\/p>\n\n\n\n<p>El n\u00facleo soporta arquitectura ARMv6-M con una ISA de 16 bits combinada con un subconjunto de 32 bit. Al igual que con el M0 normal, los anchos de banda de datos y el direccionamiento son de 32 bits, el dise\u00f1o en orden es una canalizaci\u00f3n de dos etapas y el n\u00facleo admite hasta 86 instrucciones. La principal diferencia con el n\u00facleo M0 de silicio es que el archivo de registro, en lugar de estar dentro de la CPU, se asigna al banco de 128 bytes de DRAM (a pesar de ello el n\u00facleo M0 de pl\u00e1stico es compatible con todos los dem\u00e1s&nbsp;<strong>n\u00facleos Cortex M0<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>Un tama\u00f1o de die t\u00edpico para un Cortex M0 de silicio que utiliza el proceso de 90 nm de TSMC es de 0,04 mm2, mientras que PlasticArm utiliza un proceso TFT equivalente de 800 nm y el tama\u00f1o del n\u00facleo es de 59,2 mm cuadrados (7,536 x 7,856 mm). Esto hace que esta CPU de pl\u00e1stico sea aproximadamente&nbsp;<strong>1.500 veces m\u00e1s grande<\/strong>&nbsp;que el tama\u00f1o de una implementaci\u00f3n est\u00e1ndar IoT; la otra gran diferencia la encontramos en la frecuencia, ya que seg\u00fan el art\u00edculo de la fuente el Plastic M0 funciona a 20-29 kilohercios con una entrada de 3V (un M0 en un proceso de 180 nm puede funcionar a 50 MHz). Es una diferencia de frecuencia de 1600-2500x.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuente &gt;<\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.anandtech.com\/show\/16837\/plasticarm-get-your-next-cpu-without-silicon\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Anandtech<\/a>\u00a0|\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-021-03625-w.pdf\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Nature<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuente:<\/strong> <a href=\"https:\/\/hardzone.es\/noticias\/procesadores\/plasticarm-cpu-plastico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">HardZone<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00e1s conocidos por sus&nbsp;dise\u00f1os de CPU&nbsp;que terminan desde en dispositivos de IoT hasta en smartphones y 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