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CPU|CPU里都有幾十億個晶體管,萬一壞掉幾個還能用嗎

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以前修理一些電子產品的時候 , 偶爾會碰到某個指示燈或者繼電器沒有輸出了 , 開始以為是燈或者繼電器或者驅動三極管燒了 , 更換了還是一樣 , 懷疑是線路斷線或者漏電 , 把線路劃斷了 , 重新飛線過去 , 依然沒有動作 , 后來測量CPU的對應輸出管腳 , 居然沒有電壓 , 而產品其他功能運行找正常 , 也就是說CPU的其他功能都正常 , 只是某個管腳壞了 , 估計是里邊的驅動三極管壞掉了 。

CPU雖然復雜 , 但是里邊的電路原理并不會特別
普通電路里邊有什么元件 , 不外是電阻 , 電容 , 電感 , 還有二極管 , 三極管等晶體管 。 這些電路最早是使用模擬形式的 , 主要是處理連續變化的模擬量的電路 , 它把模擬量信號進行放大(縮小) , 對信號進行一定的運算處理 , 還有震蕩和反饋 , 調制電路 , 濾波 , 解調電路等等 。 應該說 , 早期的電路都是模擬電路 , 特別只有電阻 , 電容和電感的年代 。

晶體管技術發展后 , 另外一種電路專門用來處理數字信號的 , 就是數字電路 , 它主要是研究輸入輸出邏輯關系的 , 它分為時序邏輯和組合邏輯兩種 , 是一種量化的電路 。 因為任何一個模擬量都可以經過量化來處理 , 而量化后的數據更容易處理 , 而且傳輸非常穩定 , 邏輯可以做得非常復雜 , 所以數字電路飛快發展 , 逐步把很多邏輯功能集成到一個芯片里邊 , 芯片集成的晶體管越來越多 , 出現了各種觸發器 , 邏輯門電路 , 移位寄存器等 , 最終就出來微處理器這樣一個東西 , 也就是我們常說的CPU了 , 它是可以通過軟件的方式來修改數字邏輯的 , 但是硬件的基礎 , 還是很多數字電路組合體 , 而且今天的CPU還帶D/A和A/D接口之類的 , 也就是說里邊包含了一些模擬相關電路 。

可以設想一下 , 傳統的電路上 , 如果某個電阻老化了 , 或者某個三極管壞了 , 電路一定是會出現一定的問題的 , 這個問題影響大小 , 和這個出問題的元件的重要性有很大關系了 。 比如只是放大回路上的一個電阻阻值變大了 , 就會影響模擬量輸出的精確度 。 但是如果是一個電路里邊的三極管放大倍數變化了 , 因為電路里邊設計有負反饋之類的 , 可能會被校準過來 。 也就是說 , 這些元件只是性能不良 , 參數發生了一定的變化 , 可以利用電路原理來讓整體電路功能工作正常 。 無論如何 , 如果一個通道上的一個電阻被燒短路了 , 傳統的電路都會無法正常工作下去的 , 除非有元件能夠更換掉它 。

但是在一個電路里邊 , 如果設計一個備用的元件 , 是有點不太現實的 , 一方面是電路的體積要求比較小 , 另外對成本要求控制比較嚴格 , 而且多個元件還可能會帶來多個不可靠 , 切換起來還要加電路 , 所以似乎沒有什么人真正在傳統的電路里邊通過雙元件來保證一塊電路板的可靠性 , 也就是說電路系統里邊 , 幾乎不會使用所謂的元件冗余技術來切換掉壞的元件 。

既然CPU里邊的電路和普通肉眼能看到的電路本質是一樣的東西 , 所以如果CPU里邊某個晶體管壞了 , 碰巧用上這個晶體管 , 在一些關鍵的部位上 , 比如管腳上 , 肯定是會造成這個管腳的功能失效的 。 因為這個管腳一旦失效 , 除非CPU設計了一套能檢測到管腳失效的電路來 , 否則它本身是不會知道這個管腳工作是否正常的 , CPU功能這些多 , 不可能對每個晶體管都去做所謂的“閉環反饋”檢查 , 如果里邊某個晶體管失效 , 它不大可能可以自我判斷和切換的 , 自我修復可以說是天方夜譚 , 好比一個人的大腦壞了一個神經元 , 大腦本身不可能去自我修復的 。

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