Moores lov henviser til den observation, at antallet af transistorer i en integreret kredsløb (IC) fordobles omtrent hvert andet år. Denne observation citeres ofte som en forklaring på den eksponentielle vækst i teknologi, og nogle gange bliver den endda kaldt "loven om eksponentiel vækst".
Moores lov er opkaldt efter Gordon Moore, co-stifter af Intel. Moore observerede, at siden opfindelsen af integrerede kredsløb, har antallet af transistorer fordoblet sig hvert år. Moore udgav et artikel i tidsskriftet ‘Electronics’ med titlen ‘Cramming More Components Onto Integrated Circuits’ for at forklare hans fund (kilde). Når denne opdagelse blev bemærket, blev den bredt accepteret i elektronikindustrien og blev kendt som Moores lov.
Denne kortvarige 'proppen af komponenter' forventedes at fortsætte, hvis ikke øges. Dog var den langsigtede vækstrate lidt usikker, men skulle forblive næsten konstant. Oprindeligt forudsagde Moore, at antallet af transistorer i et IC ville fordoble sig hvert år. I 1975 blev Gordons Moores forudsigelse revideret ved International Electron Devices Meeting. Det blev fastsat, at efter året 1980 ville det bremse ned til at fordoble sig hvert andet år.
Ekstrapoleringen af disse data har længe været anvendt i semikonduktør industrien for at dirigere langsigtede planlægninger og sætte mål for forskning og fremskridt. Fra din laptop, din kamera og din telefon – ethvert digitalt elektronisk produkt er tæt forbundet med Moores lov. Moores lov blev noget af et mål for industrien at nå, der sikrede tidsbestemt fremskridt i teknologi.
Samfundet har drabet meget af dette fremskridt i alle områder, såsom uddannelse, sundhed, 3D-printing, droner og meget mere. Vi kan nu gøre ting med begynder Arduino starter kits, som for 30 år siden kun kunne udføres af dyre mega-computere.
På IEEE International Electron Devices Meeting i 1975 skitserede Moore flere faktorer, han mente bidrog til denne eksponentielle vækst:
Som teknikkerne forbedrede, faldt potentielt for fejl dramatisk.
Dette kombineret med en eksponentiel stigning i die størrelser betød, at chipproducenter kunne arbejde med større arealer uden at miste reduktioner i høst.
Udvikling af de mindste dimensioner, der kunne opnås
At spare plads på en kredsløb kaldes kredsløbsklogskab – optimering af, hvordan klogkomponenter er arrangeret, og til sidst finde den optimale brug af plads
Moores lov ville ikke være mulig uden nogle innovationer fra videnskabsmænd og ingeniører gennem årene. Dette er tidslinjen for de faktorer, der gjorde Moores lov mulig:
| Når | Hvem | Hvor | Hvad | Hvorfor |
| 1947 | John BardeenWalter Brattain | Byggede den første fungerende transistor | ||
| 1958 | Jack Kilby | Texas Instruments | Patenterede principperne for integration og skabte den første prototyp af et integreret kredsløb og commercialiserede dem | |
| Kurt Lehovec | Sprague Electric Company | Opfandt en måde at isolere komponenter på en semikonduktør | ||
| Robert Noyce | Fairchild Semiconductor | Skabte en måde at forbinde komponenter på et IC ved aluminiumsmetallisering | ||
| Jean Hoerni | Planar teknologi baseret på den forbedrede version af isolation | |||
| 1960 | Gruppe af Jay Last’s | Fairchild Semiconductor | Lavede det første operationelle halvlederkredsløb | |
| 1963 | Frank Wanlass | Frank Wanlass Opfandt komplementær metaloksidhalvleder (CMOS) |
Tillod ekstremt tætte og højtydende IC'er | |
| 1967 | Robert Dennard | IBM | Oprettede dynamisk tilfældig adgangshukommelse (DRAM) | Muliggjorde muligheden for at fabrikere enkeltransistorhukommelsesceller (ledte til opfindelsen af flash-hukommelse af Fujio Masuoka fra i 80'erne, hvilket tillod lavpris høj kapacitet hukommelse i mange enheder) |
|
Giv en gave og opmuntre forfatteren
AnbefaletSpændingsforvrængning: Jordsammenbrud, Åben Ledning eller Resonans?
Enfasegrunding, ledningsskade (åben fase) og resonans kan alle forårsage ubalance i tre-fase spænding. Det er afgørende at kunne skelne korrekt mellem dem for hurtig fejlfinding.EnfasegrundingSelvom enfasegrunding forårsager ubalance i tre-fase spænding, forbliver spændingen mellem lederne uændret. Den kan deles ind i to typer: metallisk grunding og ikke-metallisk grunding. Ved metallisk grunding falder den defekte fases spænding til nul, mens de to andre fasespændinger stiger med en faktor på √
11/08/2025
Elektromagneter vs Permanente Magneter | Nøgleforskelle Forklaret
Elektromagneter vs. permanente magneter: Forstå de vigtigste forskelleElektromagneter og permanente magneter er de to primære typer materialer, der viser magnetiske egenskaber. Selvom begge genererer magnetiske felter, adskiller de sig fundamentalt i, hvordan disse felter dannes.En elektromagnet genererer et magnetisk felt kun, når en elektrisk strøm løber igennem den. I modsætning hertil producerer en permanent magnet sit eget vedvarende magnetiske felt, når den er magnetiseret, uden at kræve n
08/26/2025
Arbejdsstrøm Forklaret: Definition Betydning og Indflydelse på Strømoverførsel
ArbejdsstrømUdtrykket "arbejdsstrøm" henviser til den maksimale spænding, som en enhed kan udmærket overleve uden at lide skade eller brænde ud, samtidig med at det sikrer pålidelighed, sikkerhed og korrekt funktion af både enheden og de tilknyttede kredsløb.For langdistansetransmission af strøm er anvendelsen af høj spænding fordelagtig. I vekselstrømsystemer er det også økonomisk nødvendigt at opretholde et lastforbrug så tæt på enhed som muligt. Praktisk set er det lettere at håndtere høje sp
07/26/2025
Hvad er et rent resistivt AC-kredsløb?
Rent AC-kredsløbEt kredsløb, der kun indeholder en ren modstand R (i ohm) i et AC-system, defineres som et rent AC-modstands-kredsløb, uden induktans og kapacitans. Vekselstrøm og spænding i sådan et kredsløb oscillerer tovejs, hvilket genererer en sinusbølge (sinusformet bølgeform). I denne konfiguration dissiperes effekt af modstanden, med spænding og strøm i perfekt fase – begge når deres maksimale værdier samtidigt. Som en passiv komponent genererer eller forbruger modstanden ikke elektrisk
06/02/2025
Send forespørgsel
|