第23章 液晶显示屏(1/2)

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    原历史上,惠普在1972年发布首款手持式微型计算器,刚一出现就大受欢迎,六个月卖了十万台。

    这显然是一门比单纯卖集成电路更赚钱也更长久的生意,而且销量刺激也能大大推动华国相关产业的发展。

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    一听赚外汇,在场所有人都不禁意动。之前卖给苏联集成电路可是刚赚了两亿卢布,有效缓解了国家的外汇紧张状况。

    如果现在能再拿出一款大赚外汇的产品,物质奖励倒在其次,重点是荣誉,这事多光荣啊!

    华主任说道:「卫国同志,你写一篇可行性分析报告吧!咱们研究之后再决定。」

    「好!」

    会议持续了一个小时左右就结束了,毕竟大家没什麽分歧,也就不需要大费周章的讨论说服。

    随后两天,徐卫国埋头写了一篇三万字的技术可行性分析报告,交给了华主任。

    对方看完之后,专门又找相关行业专家问了些情况,最终才同意了这个项目,并向上级提出申请。

    十一月初,徐卫国被任命为微型计算器的项目总工程师,并兼任计算机项目特别顾问。

    刚歇一个月,忙碌的生活又开始了。

    徐卫国以最快的时间组织了一个研发团队,只有五十多人,同样是清一色的年轻人。

    每天上班第一件事,还是给团队成员讲课。

    后世的微型计算器从结构上来说,可以分为三层。

    第一层:机身键盘丶显示器丶电源

    第二层:计算晶片丶电路板

    第三层:固化程序

    第一层就不用说了,真正的难点在第二层,尤其是计算晶片。

    徐卫国在对数据存储装置以及不同逻辑门的消耗进行计算后,发现简单的加减乘除运算大概需要五百个以上电晶体。

    如果加上对数等高级函数运算,所需电晶体数量将飙增到三千以上,甚至更高。

    而现在他们生产的一块集成电路最多也只能容纳三百个左右的电晶体。

    想解决的话,其实也有办法,那就是多用几块集成电路晶片。

    但是晶片的增加并不是一加一等于二的问题,会带来一系列的连锁反应。

    首先是成本将剧增,其次是体积跟功耗剧增,最后晶片之间的物理连接点都是潜在故障点,可靠性会大大降低。

    两颗晶片加一块还好,问题可控,如果是十颗加一块,那他将不得不造出一个几十斤重,成本高昂,而且动不动出故障的机器。

    问题是,如果是这样,那他直接造一台计算机不就得了?

    很显然,仅仅加上高级函数运算功能就舍弃最重要的便携廉价特点是得不偿失的。

    无奈之下,徐卫国只好简化了设计目标,只要求机器能做加减乘除运算。

    最后是第三层,固化程序。

    所谓固化程序是指计算的算法被直接「刻」在晶片的掩膜ROM(只读存储器)中,相当于一系列「微指令」,无法更改。

    但是,只有高级函数才需要这样做,四则运算是用不上的,所以这一层可以直接舍弃。

    确定了设计方案,徐卫国把团队分成了两组,一组专攻液晶显示屏,一组专攻晶片跟电路板设计。

    徐卫国关注的重点则在液晶显示屏上。

    ……

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