Технология - изготовление - микросхема - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мода - это форма уродства столь невыносимого, что нам приходится менять ее каждые шесть месяцев. Законы Мерфи (еще...)

Технология - изготовление - микросхема

Cтраница 2


В микропроцессорных системах информация передается сигналами с двумя устойчивыми состояниями - уровнем логической единицы и уровнем логического нуля. Каждому логическому уровню соответствует определенный диапазон напряжений. Этот диапазон зависит от технологии изготовления микросхем и от питающего напряжения. В процессе передачи информации логические уровни изменяются, что приводит к появлению импульсов. Другими словами любая микропроцессорная система принадлежит к классу импульсной техники. Поэтому рассмотрим подробнее понятие импульсных сигналов и их характеристики.  [16]

Хотя основными методами осаждения пленок в пленочных резисторах являются методы термического и катодного распыления, все же в микроминиатюрной технике применяют методы получения пленок химическим осаждением, электрохимическим разложением при воздействии электронного луча, осаждением в плазме. Использование электронных и ионных пучков в микроэлектронике открывает возможность изготовлять изделия очень малых размеров. Кроме того, способ осаждения веществ с помощью ионного луча, управляемого магнитным полем, допускает автоматизацию технологии изготовления микросхем, в частности резисторов.  [17]

Не ослабевает тенденция к увеличению возможностей и быстродействия разрабатываемых устройств. Совершенствование элементной базы ( микросхем) резко влияет на все развитие электронной техники. Совершенствование технологии изготовления микросхем позволяет объединять все большее число электронных компонентов на маленькой пластине полупроводника, что резко снижает размеры компьютеров. Компьютеры становятся более быстродействующими, более совершенными и приобретают новые свойства.  [18]

Микроэлектроника отличается очень сложным характером. Однако каковы же частные практические задачи, которые решает микроэлектроника и которые привели к формированию этого направления научно-технического развития. Какие изделия, основанные на использовании микроэлектроники, имеются в нашем распоряжении и как их можно применять в промышленности, в управлении, в средствах связи, в науке и в быту. Как используются эти возможности уже сегодня и что можно ожидать в недалеком будущем. Стоит заметить, что социальные последствия развития микроэлектроники отличаются, как это бывает с технической новинкой, чрезвычайным многообразием и глубиной и охватывают все сферы общественной и личной жизни. Кроме общественной предопределенности и функционального назначения микроэлектроники интерес представляют технические вопросы, связанные с принципом действия. Как функционируют микроэлектронные устройства, как работают полупроводниковые элементы и состоящие из них схемы. Принцип действия следует рассматривать, с одной стороны, применительно к тому, какие физические процессы протекают на уровне элементной базы, микросхем, приборов или устройств, а с другой стороны, с учетом того, какие логические операции выполняются в этих системах и какие инструкции и программы нужно разработать, чтобы управлять этими операциями именно так, как это требуется для решения соответствующей прикладной задачи. Совокупность электронных схем, приборов и устройств в их материальном виде обычно называют аппаратными средствами, а необходимые для их эксплуатации интеллектуальные предпосылки в виде правил и программ - программными средствами. В каждую микроэлектронную систему в равной мере входят как аппаратные, так и программные средства. Чтобы разобраться в системе, необходимо знать, что из себя представляет и то и другое. Тот, у кого возникает желание познакомиться с микроэлектроникой ближе, в конце концов заинтересуется и вопросами технологии изготовления микросхем. Этот момент приобретает для микроэлектроники особую важность: ведь технология была, да и сегодня остается, искусством промышленного изготовления микросхем, состоящих из большого числа элементов. Принципиальная возможность создания микросхемы, содержащей 100000 транзисторов, на что вполне способна современная микроэлектроника, была доказана давно. И если на практике долго не удавалось сделать этого, то не потому, что не были еще открыты какие-то физические принципы, а лишь по той причине, что мы тогда не владели этим искусством-технологией.  [19]



Страницы:      1    2