← Назад к чипамTERNARA тернарные блоки
EN RU
ЧипыТехнические подробности
←

Ternara Semiconductor

Минус один, ноль, плюс один.Каждая ступень доказательства, включая пустую.

Ternara Semiconductor проектирует вычислительные блоки для тернарных весов по письменным спецификациям и генераторам. У каждого блока видно, какие ступени пятиступенчатой лестницы доказательств он прошёл: спецификация, симуляция, ПЛИС (FPGA), топология, кремний. Последняя ступень, кремний, пока пуста, и мы оставляем её на странице.

Binary logic, ternary weights. A trit is stored in two bits of binary CMOS. / Логика двоичная, веса тернарные. Трит хранится в двух битах двоичной КМОП-схемы.

As of 2026-10-10: no die has been returned from fabrication. No Ternara silicon has been measured. / На 2026-10-10 ни один кристалл не вернулся с производства. Ни один кремниевый образец Ternara не измерен.

Ваш? первый кристалл с блоками Ternara может быть вашим На 2026-10-10 ни один кристалл не вернулся с производства, так что первый ещё свободен. Ближайшие окна Tiny Tapeout закрываются 2026-11-30 и 2026-12-07 (оценка TT). Пишите: dmitrii@ternara.net.
538 моделей проверено в публичном скане Ternary Check Скан от 2026-10-10, 312 репозиториев Hugging Face. Читаются заголовки файлов: веса не скачиваются, модели не запускаются. Это программа, а не железо.
2275 / 2275 повторно проверенных вердиктов совпали с пятью эталонными сборками загрузчиков В том же скане ноль расхождений. Загрузчики: llama.cpp (две закреплённые версии), форк PrismML, bitnet.cpp, mortar.cpp.
89 / 109 форматов чисел из каталога имеют побитово точные тестовые векторы Остальные 20 пока не побитово точны, и каталог прямо это указывает.

Лестница доказательств

Пять ступеней. Последняя пуста.

Блок поднимается по одной ступени за раз. Ступень засчитывается, когда есть публичный запуск, который может открыть каждый, или журнал, чей sha256 показан на странице; такие журналы предоставляются по запросу. Блок может остановиться на любой ступени, и карточка показывает, где именно.

0

Спецификация (есть блок на этой странице)

Письменная спецификация фиксирует арифметику: формальная спецификация, если она есть, иначе документированная библиотека тритов компилятора спецификаций. Если RTL генерируется, то из этой спецификации, а не наоборот.

1

Симуляция (есть блок на этой странице)

RTL прогоняется в симуляторе или проверяется инструментом формальной верификации и сверяется с независимым эталоном.

2

ПЛИС (Artix-7) (не достигнута)

Дизайн работает на сторонней плате Artix-7, а хост проверяет его ответы. Плата — это не чип.

3

GDS + precheck (есть блок на этой странице)

Топология собрана открытым маршрутом и прошла предварительную проверку (precheck) Tiny Tapeout. Это не подача на шаттл и не итоговая проверка тайминга (timing sign-off).

4

Кремний (не достигнута)

Кристалл возвращается с производства, и его измеряют. Ни один блок Ternara не стоит на этой ступени.

На этой странице ни один блок не стоит на ступени ПЛИС. Топология здесь есть только у Corona, а это тайл-оракул форматов, не вычислительный блок.

Эта ступень пуста намеренно. As of 2026-10-10: no die has been returned from fabrication. No Ternara silicon has been measured. / На 2026-10-10 ни один кристалл не вернулся с производства. Ни один кремниевый образец Ternara не измерен.

Референс-блоки

Семейство референс-блоков

Каждая карточка описывает один артефакт, который существует сегодня: его ступень доказательства, что он показывает, чего не показывает и где лежат подтверждения. Ступень без журнала не заявляется.

Concept render, not a fabricated device / концепт-рендер, а не реальное устройство
БЛОК Asimulated

Канал тернарного скалярного произведения

27 весов и 27 активаций, без умножителя.

Комбинационный блок: на входе 27 весов и 27 активаций, каждая величина — трит из {−1, 0, +1}, закодированный двумя битами; на выходе их скалярное произведение. Каждая пара даёт сложение, вычитание или пропуск. Это модуль trit27_dot_product, его генерирует компилятор спецификаций из своей библиотеки тритов.

Не показывает: прогона на ПЛИС, топологии и кристалла нет; активации — триты, а не 8-битные, как в моделях класса BitNet.

Что показывает · Чего не показывает

Что показывает

  • 200 векторов (184 из генератора с записанным начальным значением (seed) и 16 граничных случаев) дают одинаковый результат на трёх независимых путях: в эталоне на Python, в отдельном эталоне на JavaScript и в RTL-симуляции в Icarus Verilog.
  • Эталон с одним намеренно изменённым тритом не проходит ту же проверку, значит, проверка способна поймать ошибку.

Чего не показывает

  • Прогон этого модуля на ПЛИС здесь не заявляется.
  • Нет топологии и нет кристалла.
  • Симуляция показывает логику, а не скорость или энергию.
  • Оба входа — триты; в моделях класса BitNet активации 8-битные, а такие этот канал не принимает.

Где применяется

Схема «сложить, вычесть или пропустить» в слое с тернарными весами. Этот канал принимает и тернарные активации; в моделях класса BitNet активации 8-битные, поэтому настоящему слою нужен канал «трит × int8», а он не построен. Внимание, эмбеддинги и KV-кэш не тернарны, для них нужны другие блоки.

Подтверждения

Журнал сверки: Python = JavaScript (evidence/ref.mjs) = RTL; предоставляется по запросу

sha256 a3c9536a0ad7eff35ffe3c36c4c304ebfd07fcfa3094d20eeb74a1312776a8da

Эталонные векторы стенда (опубликованы вместе со страницей: data/vectors.json)

Отдельный эталон на JavaScript из сверки; предоставляется по запросу

sha256 6483a06f129d36e8e4d5dd5f8213a9485be17251a07e726b572fbd2eac478b2a

Сгенерированная библиотека тритов (исходник RTL); предоставляется по запросу

sha256 149ce09c8a4c995b335a632ae5ad32a5421aab4aab708ca98461d56b4647a28e

Not measured: power, signed-off timing / Не измерено: мощность, подтверждённый тайминг (sign-off)

Concept render, not a fabricated device / концепт-рендер, а не реальное устройство
БЛОК Bsimulated

Микроклассификатор с формальной проверкой

Игрушечная сеть, для которой доказано: сгенерированный RTL эквивалентен эталону.

Крошечный классификатор: 8 двоичных входов, 3 класса, 24 тернарных веса, записан как формальная спецификация. Компилятор спецификаций генерирует из неё RTL, а доказательство на основе SAT в Yosys проверяет, что этот RTL совпадает с эталонной моделью на всех возможных входах.

Не показывает: это игрушка с 24 весами, а не полезная модель; прогона на ПЛИС, топологии и кристалла нет.

Что показывает · Чего не показывает

Что показывает

  • RTL, сгенерированный из спеки, совпадает с эталоном на всех входах: это формальное доказательство, а не выборка тестов.
  • Прогон с мутацией намеренно портит эталон, и доказательство не проходит: значит, оно не вакуумно и действительно что-то проверяет.

Чего не показывает

  • Это игрушка, а не полезная модель.
  • Прогон этого блока на ПЛИС здесь не заявляется.
  • Нет топологии и нет кристалла.

Где применяется

Демонстратор метода: спека, сгенерированный RTL и доказательство идут вместе. Он показывает, как можно проверять более крупный тернарный блок; это не производственная нагрузка.

Подтверждения

Журнал формального доказательства (прогон prove); предоставляется по запросу

sha256 8db7c1f769a239a9ae724a1458078e68b0fd6ab3f3a1cfad3b5e701bf645614d

Журнал прогона с мутацией (prove с --mutate); предоставляется по запросу

sha256 9b449421ff7bbe871944cb36174986f77f6903cc211ff8d45533a6d8f191eb55

Not measured: power, signed-off timing / Не измерено: мощность, подтверждённый тайминг (sign-off)

Concept render, not a fabricated device / концепт-рендер, а не реальное устройство
БЛОК CGDS + precheck, not submitted

Тайл-оракул форматов (Corona)

Небольшая топология, которая описывает числовые форматы и декодирует их. Это не тернарный вычислитель.

Corona — дизайн для Tiny Tapeout размером 4x4 тайла на открытом наборе технологических данных (PDK) GF180MCU. В нём хранится неизменяемая таблица описаний числовых форматов и эталонные декодеры, которые выдают значения FP32 или INT32. Его задача — правильно ответить на один вопрос: как следует читать эти биты?

Не показывает: не подан на шаттл, тайминг не подтверждён (sign-off), кристалла нет; тайл проверяет форматы и не считает тернарные скалярные произведения.

Что показывает · Чего не показывает

Что показывает

  • В публичном прогоне CI топология проходит открытый маршрут (LVS и антенные проверки) и precheck Tiny Tapeout, в котором набор правил DRC для KLayout не нашёл ни одного нарушения.
  • В том же прогоне проходит симуляция на уровне вентилей.
  • Исполняемая политика приёмки (Phase A, запечатанная формальная спецификация) отвергает подложенные мутанты и изменённые векторы.

Чего не показывает

  • Не подан ни на один шаттл.
  • Это не итоговая проверка тайминга (timing sign-off): в медленном углу (slow corner) есть нарушения по setup.
  • Маршрут также предупреждает о превышении максимального фронта (max slew) и максимальной ёмкости (max capacitance).
  • Нет кристалла и нет измерений.
  • Он не считает тернарные скалярные произведения.

Где применяется

Проверка форматов. Ускоритель для тернарных весов должен читать форматы упаковки весов точно так же, как их читают программы. Этот тайл — аппаратный эталон для такой проверки в паре с программой Ternary Check.

Подтверждения

Журнал прогона CI: GDS, precheck, тесты на уровне вентилей (2026-10-04); предоставляется по запросу

Not measured: power, signed-off timing / Не измерено: мощность, подтверждённый тайминг (sign-off)

Стенд

Скалярное произведение 27 тритов, которое можно проверить

Задайте 27 весов и 27 активаций, каждое значение −1, 0 или +1. Каждая пара либо прибавляется, либо вычитается, либо пропускается, поэтому сумме не нужен умножитель. В аппаратуре каждый трит хранится двухбитным кодом: 00 означает −1, 01 — 0, 10 — +1, а 11 зарезервирован.

веса (триты)

активации (триты)

0скалярное произведение

software model (JavaScript), not a chip output / программная модель (JavaScript), а не выход чипа

200 векторов: 184 получены из генератора с записанным начальным значением (seed), 16 — граничные случаи. Они прошли три независимых пути: эталон на Python, отдельный эталон на JavaScript (evidence/ref.mjs) и RTL-модуль trit27_dot_product в симуляции Icarus Verilog. Все три совпадают. Эталон с одним намеренно изменённым тритом не проходит проверку, значит, проверка способна поймать ошибку. Эта страница пересчитывает сохранённые векторы собственным кодом на JavaScript и сравнивает их с сохранёнными результатами; код страницы в трёхстороннюю сверку не входил. Подтверждения: журнал сверки (его sha256 указан на карточке A; журнал предоставляется по запросу) и data/vectors.json, который загружает эта страница. Это проверка логики в симуляции, а не измерение аппаратуры.

Байты весов

Сколько памяти экономят три состояния

Сохраните одни и те же веса в разных форматах и посчитайте байты. В два бита помещается трит, и один код остаётся свободным. Пять тритов помещаются в один байт, потому что 3^5 = 243 меньше 256. Не все веса модели тернарны: в BitNet b1.58 2B4T от Microsoft таблица эмбеддингов хранится в bf16, а для внимания и KV-кэша используются более широкие форматы.

2,0 млрд
BF1616 бит/вес4,0 ГБ
INT88 бит/вес2,0 ГБ
INT4 (без масштаба)4 бит/вес998 МБ
TQ2_0 (llama.cpp: 2 бита на трит, с масштабом)2,0625 бит/вес514 МБ
TQ1_0 (llama.cpp: 5 тритов на байт, с масштабом)1,6875 бит/вес421 МБ
log2(3): информационный минимум для трита1,585 бит/вес395 МБ

Это арифметика памяти, а не измерение. Она ничего не говорит о скорости, энергии или точности. Сравнение точности этих форматов здесь не проводилось.

Другие работы (prior art)

Здесь уже работают другие

Тернарные веса не новы, тернарная аппаратура тоже. С тернарными весами работают академические группы, авторы проектов Tiny Tapeout и программные рантаймы, и некоторые из них стоят на лестнице выше нас. В каждой строке указано, кто об этом сообщает, и дана ссылка, которую мы открыли 2026-10-10. Уровень — наше прочтение источника.

Сравнение невозможно: у нас нет ни одного измерения на кристалле.

КтоЧто сообщаютУровень (наше прочтение источника)Дата
TeLLMe (v1, v2) Ye Qiao, Zhiheng Chen, Yifan Zhang, Yian Wang, Sitao Huang

Ускоритель на ПЛИС для prefill и decode языковых моделей с тернарными весами на периферийной (edge) плате.

Авторы сообщают о сквозных prefill и decode на плате AMD KV260 в бюджете мощности 7 Вт (аннотация arXiv); вторая статья (arXiv 2510.15926) описывает вариант с табличным matmul в бюджете 5 Вт. · Источник (откроется в новой вкладке)
ПЛИС2025-04
TerEffic Chenyang Yin, Zhenyu Bai, Pranav Venkatram, Shivam Aggarwal, Zhaoying Li, Tulika Mitra

Инференс языковых моделей с тернарными весами на ПЛИС: малая модель целиком на кристалле ПЛИС, большая с HBM.

Авторы сообщают (версия статьи v2) о модели на 370 млн параметров целиком на кристалле ПЛИС и варианте на 2,7 млрд параметров с HBM на одной плате ПЛИС; сравнения с Jetson Orin Nano и A100 сделаны авторами и независимо не проверены. · Источник (откроется в новой вкладке)
ПЛИС2025-02
TENET Zhirui Huang, Rui Ma, Shijie Cao, Ran Shu, Ian Wang, Ting Cao, Chixiao Chen, Yongqiang Xiong

LUT-ориентированная архитектура для инференса языковых моделей с тернарными весами: прототип на ПЛИС и оценка ASIC.

Авторы сообщают о прототипе на Intel Stratix 10 MX и об оценке ASIC по синтезу в Synopsys Design Compiler для техпроцесса 28 нм; статья также размещена на странице Microsoft Research. · Источник (откроется в новой вкладке)
ПЛИС2025-09
VitaLLM Zi-Wei Lin, Tian-Sheuan Chang

Компактный дизайн ускорителя для языковых моделей с тернарными весами и планированием с учётом зависимостей.

Авторы сообщают о дизайне на стандартных ячейках TSMC 16 нм; числа получены аналитической моделью, сверенной с post-layout gate-level симуляцией. Сопутствующая статья (arXiv 2605.00320) сообщает о кремниевом прототипе на 16 нм («16 nm silicon prototype»); как он измерялся, в аннотации не сказано. · Источник (откроется в новой вкладке)
кремний (по сопутствующей статье; способ измерения не указан)2026-04
BitROM Wenlun Zhang, Xinyu Li, Shimpei Ando, Kentaro Yoshioka

Архитектура вычислений в ПЗУ (compute-in-ROM) для весов языковых моделей в 1,58 бита.

Авторы сообщают о дизайне compute-in-ROM в 65-нм КМОП для весов в 1,58 бита (ASP-DAC 2026); статья Ankhdjet описывает его как оценённый по топологии и симуляции. · Источник (откроется в новой вкладке)
симуляция2025-09
Slim-Llama Sangyeob Kim, Jungwan Lee, Byeongju Kim, Hoi-Jun Yoo (Yonsei University, KAIST)

Маломощный процессор языковых моделей с бинарными и тернарными весами (ISSCC 2025).

Постер авторов на Hot Chips 2025 показывает фото кристалла и условия замеров 50 МГц при 0,65 В и 200 МГц при 1,0 В; сравнительная таблица VitaLLM указывает 28-нм ASIC с мощностью, измеренной на 200 МГц. · Источник (откроется в новой вкладке)
кремний2025
Tiny ASIC 1.58-bit matrix multiplication rejunity

Открытый Verilog-дизайн массива умножения матриц в 1,58 бита для шаттла Tiny Tapeout.

Репозиторий описывает дизайн с упаковкой 5 тритов в байт для Tiny Tapeout. Tiny Tapeout указывает его на шаттле TT06 как проект 142 «Ternary 1.58-bit x 8-bit matrix multiplier» (ReJ aka Renaldas Zioma) и сообщает, что TT06 отгружен 2024-12-07 (прочитано 2026-10-10). Измерения кристалла не опубликованы. · Источник (откроется в новой вкладке)
кремний (TT06, отгружен по данным TT; измерений нет)2024
T3 (Tiny Ternary Tapeout) Arnav Sacheti, Jack Adiletta

Тернарный matmul-процессор на шаттле Tiny Tapeout TT09: веса {-1, 0, +1} обрабатываются сложением, вычитанием или пропуском.

Страница Tiny Tapeout описывает дизайн и подключение. Tiny Tapeout указывает для кристаллов TT09 срок TBD (прочитано 2026-10-10); таблица статьи Ankhdjet указывает его как произведённый. · Источник (откроется в новой вкладке)
симуляция (кристаллы TT09 у TT в статусе TBD)2024
Ankhdjet Mohnish Pai

Открытый компилятор для тернарных вычислений в масочно-программируемом ПЗУ на открытом PDK (SKY130).

Автор сообщает о чистых DRC, LVS и тайминге в открытом маршруте, энергии на чтение веса по симуляции с извлечёнными паразитными параметрами и о дизайне на шаттле Tiny Tapeout ttsky26c с ожиданием кристаллов в 2027 году. · Источник (откроется в новой вкладке)
подан на ttsky26c, кристаллы ещё не вернулись2026-08
TERNARO SHAOS (hackaday.io)

Концепция ПЛИС-подобной микросхемы на сбалансированной тернарной логике.

Страница проекта описывает сетку 7x9 из конфигурируемых тернарных блоков и сообщает, что последняя запись журнала датирована 2018 годом; в комментарии 2023 года автор упоминает опыты с Tiny Tapeout. · Источник (откроется в новой вкладке)
концепция (заметки проекта)2018-07
Ternary logic on carbon-nanotube source-gating transistors Xuehao Zhu, Lian-mao Peng, Yu Cao, Qiliang Li, Xuelei Liang, Panpan Zhang and co-authors (Peking University, BUPT)

Тернарные инверторы, вентили и ячейка тернарной SRAM на транзисторах из углеродных нанотрубок; малая тернарная нейросеть оценена в симуляции.

Авторы сообщают об измеренных тернарных инверторах, вентилях NMIN/NMAX и ячейке тернарной 6T-SRAM, а также о симулированной тернарной сети 8x8 нейронов для классификации цифр (Science Advances, 2025, DOI 10.1126/sciadv.adt1909). · Источник (откроется в новой вкладке)
приборы измерены (углеродные нанотрубки, не кремниевая КМОП)2025-01
Huawei ternary logic gate patent application CN119652311A Huawei (inventors Hu Hailin, Huang Mingqiang, Zhao Guangchao, Li Wenshuo, Wang Yunhe)

Патентная заявка на схему тернарного логического вентиля, вычислительную схему, микросхему и электронное устройство.

Google Patents указывает подачу 2023-09-18, публикацию 2025-03-18 и статус pending (Google Patents оговаривает, что статус не является юридическим выводом). · Источник (откроется в новой вкладке)
патентная заявка2025-03
ART-9 Dongyun Kam, Jung Gyu Min, Jongho Yoon, Sunmean Kim, Seokhyeong Kang, Youngjoo Lee (POSTECH)

9-тритное RISC-ядро для тернарной логики, оценённое эмуляцией на двоичной ПЛИС и моделями CNTFET.

Авторы сообщают о результатах Dhrystone по эмуляции тернарной логики на Intel Stratix-V и по моделям CNTFET 32 нм (DATE 2022). · Источник (откроется в новой вкладке)
ПЛИС2022
5500FP Claudio Lorenzo La Rosa (independent researcher)

24-тритный RISC-процессор на сбалансированной тернарной логике, реализованный на ПЛИС.

Hackaday сообщает о реализации на ПЛИС; в комментариях читатель утверждает, что каждый трит эмулируется двумя битами, а автор отвергает слово «эмуляция». Сайт автора (ternary-computing.com) принимает предзаказы; заявления о железе там принадлежат автору. · Источник (откроется в новой вкладке)
ПЛИС2026-03
Setun Сергей Соболев и Николай Брусенцов, МГУ

Компьютер на сбалансированной тернарной системе, выпускавшийся серийно в СССР.

Википедия сообщает, что было построено 50 машин «Сетунь» под руководством Сергея Соболева и Николая Брусенцова; серийный выпуск шёл с 1959 по 1965 год. · Источник (откроется в новой вкладке)
продукт1959
BitNet b1.58 and bitnet.cpp Microsoft

Семейство моделей с тернарными весами и открытый фреймворк инференса для CPU и GPU.

README Microsoft перечисляет ядра для CPU и GPU под лицензией MIT и сообщает, что следующей будет поддержка NPU, но дату не называет. Статья 2024 года «The Era of 1-bit LLMs» пишет, что эта работа открывает путь к железу, спроектированному специально под 1-битные модели. · Источник (откроется в новой вкладке)
продукт2026-07
Ternary Bonsai PrismML

Языковые модели с открытыми тернарными весами, работающие на существующем железе.

PrismML сообщает о моделях 8B, 4B и 1.7B с весами {-1, 0, +1} и групповыми масштабами FP16 под Apache 2.0, запускаемых через MLX на устройствах Apple; числа скорости на странице принадлежат PrismML. · Источник (откроется в новой вкладке)
продукт2026-04
BitNet on Qualcomm Hexagon ENERZAi (republished by the Edge AI and Vision Alliance)

Собственные ядра для запуска модели с тернарными весами на существующем мобильном NPU.

ENERZAi сообщает о запуске BitNet b1.58 2B на NPU Hexagon в Qualcomm QCS6490 и пишет, что в QNN нет поддержки тернарных операций в 1,58 бита. · Источник (откроется в новой вкладке)
продукт2026-06
Taalas HC1 Taalas (Toronto)

Демонстрационный кристалл, в который жёстко зашита одна языковая модель.

heise сообщает, что Taalas представила HC1 с зашитой Llama 3.1 8B на TSMC N6. AMD 2026-08-06 объявила об окончательном соглашении о покупке Taalas при условии закрытия сделки и одобрения регуляторов. · Источник (откроется в новой вкладке)
кремний2026-02

Путь к кристаллу

Что нужно, чтобы получить кристалл

Tiny Tapeout собирает небольшие открытые дизайны на общие шаттлы. Даты ниже публикует Tiny Tapeout, и они могут сдвинуться. Это не обещание поставки.

Спеки и симуляция

Референс-блоки записаны как спеки и проверены в симуляции против независимых эталонов. Статус и подтверждения каждого блока указаны на его карточке.

Опыт топологии: тайл-оракул форматов (Corona)

Corona: GDS + precheck, not submitted. Топология GF180MCU собрана открытым маршрутом; прогон CI публичный. Тайл проверяет числовые форматы и не является тернарным вычислителем, поэтому это опыт работы с топологией, а не шаг вычислительного блока к кристаллу.

Окно шаттла

Если основатели решат подавать: приём на TTSKY26d закрывается 2026-11-30, на TTGF26c — 2026-12-07 (estimate by TT). Тайлы могут закончиться до закрытия приёма.

Поставка кристалла и запуск

Для этих шаттлов TT ожидает кристаллы 2027-05-12 и отправку 2027-06-09 (estimate by TT). Запуск и измерения возможны только после поставки; до неё результат не обещается.

Измерение кристалла

Более ранние дизайны есть в публичных индексах Tiny Tapeout для шаттлов TTSKY26a/b; их статус пока не подтверждён Tiny Tapeout. As of 2026-10-10: no die has been returned from fabrication. No Ternara silicon has been measured. / На 2026-10-10 ни один кристалл не вернулся с производства. Ни один кремниевый образец Ternara не измерен. Ступень «Кремний» остаётся пустой, пока кристалл не измерен и журнал измерений не опубликован.

TTSKY26d
процесс
SkyWater SKY130 (ChipFoundry batch CI-2612)
приём до
2026-11-30
кристаллы (оценка TT)
2027-05-12
отправка (оценка TT)
2027-06-09

Калькулятор Tiny Tapeout, прочитан 2026-10-10 (режим Academic/Industry): 70 EUR за тайл, 300 EUR за devkit, 15 EUR за доставку одного devkit. Даты и суммы — оценка TT (estimate by TT), а не оферта. На devkit стоит один общий многопроектный кристалл на съёмной плате-переходнике.

TTGF26c
процесс
GlobalFoundries GF180MCU (wafer.space Run 3)
приём до
2026-12-07
кристаллы (оценка TT)
2027-05-12
отправка (оценка TT)
2027-06-09

Калькулятор Tiny Tapeout, прочитан 2026-10-10 (режим Academic/Industry): 70 EUR за тайл, 300 EUR за devkit, 15 EUR за доставку одного devkit; шаттл ведёт wafer.space. По странице демо-платы TT, на devkit GF180 кристалл приклеен и разварен на плату, снять его нельзя. Даты и суммы — оценка TT (estimate by TT), а не оферта.

estimate by TT / оценка Tiny Tapeout · tinytapeout.com (откроется в новой вкладке)

Контакт

Связаться с Ternara

Dmitrii Fedorov Сооснователь Ternara. Бизнес, партнёрства и капитал. dmitrii@ternara.net

У каждого утверждения на этой странице есть идентификатор в нашем реестре утверждений и источник. Если какое-то из них неверно, напишите нам, и мы исправим его с датированной пометкой.