قانون مور به مشاهدهای اشاره دارد که تعداد ترانزیستورها در یک مدار مجتمع (IC) تقریباً هر ۲ سال دو برابر میشود. این قانون اغلب به عنوان توضیحی برای رشد نمایی فناوری استفاده میشود و گاهی اوقات به عنوان "قانون رشد نمایی" نامیده میشود.
قانون مور به نام گوردون مور، موسس مشترک اینتل نامگذاری شده است. مور مشاهده کرد که از زمان اختراع مدارهای مجتمع، تعداد ترانزیستورها هر سال دو برابر میشود. مور مقالهای در مجله ‘الکترونیک’ با عنوان ‘فشردن بیشتر اجزا روی مدارهای مجتمع’ منتشر کرد (منبع). پس از آگاهی از این کشف، آن به طور گستردهای در صنعت الکترونیک پذیرفته شد و به نام قانون مور شناخته شد.
این فشردن کوتاهمدت اجزا مورد انتظار بود که ادامه یابد، حتی افزایش یابد. اما نرخ افزایش بلندمدت کمی مبهم بود اما تقریباً ثابت میماند. ابتدا، مور پیشبینی کرد که تعداد ترانزیستورها در یک IC هر سال دو برابر میشود. در سال ۱۹۷۵ پیشبینی گوردون مور در کنفرانس بینالمللی دستگاههای الکترونیکی اصلاح شد. مشخص شد که پس از سال ۱۹۸۰، این نرخ به دو برابر شدن هر دو سال یک بار کاهش خواهد یافت.
استنباط از این دادهها در صنعت نیمهرسانا برای چندین سال استفاده شده است تا برنامهریزی بلندمدت را هدایت کند و اهدافی برای تحقیق و پیشرفت تعیین کند. از لپتاپ شما تا دوربین و تلفن همراه - هر دستگاه الکترونیکی دیجیتال به طور قابل توجهی با قانون مور مرتبط است. قانون مور به نوعی هدفی برای صنعت بود تا پیشرفت به موقع در فناوری را تضمین کند.
جامعه به طور قابل توجهی از این پیشرفت در تمام زمینهها، از جمله آموزش، سلامت، چاپ سهبعدی، هواییها و بسیاری دیگر، بهرهبرداری کرده است. حالا میتوانیم کارهایی با جعبههای شروع آردوینو مبتدی انجام دهیم که ۳۰ سال پیش فقط با کامپیوترهای مگا-گرانقیمت امکانپذیر بود.
در کنفرانس بینالمللی دستگاههای الکترونیکی IEEE در سال ۱۹۷۵، مور چند عاملی را که معتقد بود در این رشد نمایی نقش داشتهاند، تشریح کرد:
با بهبود تکنیکها، احتمال وجود نقصها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
این امر به همراه افزایش نمایی اندازههای دایه، به معنای این بود که تولیدکنندگان میتوانستند با مناطق بزرگتر کار کنند بدون اینکه عملکرد کاهش یابد
توسعه کوچکترین ابعاد قابل دستیابی
حفظ فضای روی مدار به عنوان "موارد خلاقانه مدار" شناخته میشود - بهینهسازی نحوه تنظیم اجزا و در نهایت یافتن بهترین استفاده از فضا
قانون مور بدون چند نوآوری توسط دانشمندان و مهندسان در طول سالها قابل اجرا نبود. این زمانبندی عواملی است که قانون مور را ممکن ساخت:
| زمان | چه کسی | کجا | چه کاری | چرا |
| ۱۹۴۷ | جان باردین والتر برتن | ساخت اولین ترانزیستور کاربردی | ||
| ۱۹۵۸ | جک کیلبی | Texas Instruments | ثبت اصول یکپارچگی و ساخت اولین پروتотیپ مدار مجتمع و تجاریسازی آنها | |
| کرت لهووک | Sprague Electric Company | اختراع روشی برای جدا کردن اجزا در یک نیمهرسانا | ||
| رابرت نویس | Fairchild Semiconductor | ایجاد روشی برای اتصال اجزا در یک IC با متالیزاسیون آلومینیوم | ||
| ژان هورنی | تکنولوژی پلانار بر اساس نسخه بهبود یافته عایق | |||
| ۱۹۶۰ | گروه جی لاست | Fairchild Semiconductor | ساخت اولین مدار مجتمع نیمهرسانا عملی | |
| ۱۹۶۳ | فرانک وانلاس | فرانک وانلاس اختراع مکمل فلز-اکسید-نیمهرسانا (CMOS) |
اجازه داد ICهای بسیار متراکم و با عملکرد بالا ساخته شوند | |
| ۱۹۶۷ |
هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شدهنامتعادلی ولتاژ: خطای زمینی، خط باز یا رزونانس؟
زمینبندی تکفاز، قطع خط (افتادن فاز) و رزونانس میتوانند همگی باعث نامتعادلی ولتاژ سهفاز شوند. تشخیص صحیح بین آنها برای رفع سریع خطا ضروری است.زمینبندی تکفازاگرچه زمینبندی تکفاز باعث نامتعادلی ولتاژ سهفاز میشود، ولتاژ دوطرفه (خط-خط) تغییر نمیکند. این نوع خطا به دو نوع تقسیم میشود: زمینبندی فلزی و غیرفلزی. در زمینبندی فلزی، ولتاژ فاز خراب شده به صفر میرسد، در حالی که ولتاژ دو فاز دیگر به اندازه √3 (تقریباً ۱.۷۳۲) افزایش مییابد. در زمینبندی غیرفلزی، ولتاژ فاز خراب شده به صفر نمیرسد
11/08/2025
الکترومغناطیسها در مقایسه با مغناطیسهای دائمی | توضیحات کلیدی تفاوتها
الکترومغناطیسها در مقابل مغناطیسهای دائمی: فهمیدن تفاوتهای کلیدیالکترومغناطیسها و مغناطیسهای دائمی دو نوع اصلی موادی هستند که خصوصیات مغناطیسی نشان میدهند. در حالی که هر دو میدان مغناطیسی تولید میکنند، اما اساساً در نحوه تولید این میدانها متفاوت هستند.الکترومغناطیس فقط زمانی میدان مغناطیسی تولید میکند که جریان الکتریکی از آن عبور میکند. به طور معکوس، مغناطیس دائمی پس از مغناطیس شدن، به صورت ذاتی میدان مغناطیسی مستمر خود را تولید میکند بدون اینکه به منبع بیرونی انرژی نیاز داشته باشد.مغ
08/26/2025
ولتage کاری توضیح داده شده: تعریف، اهمیت و تأثیر بر انتقال برق
ولتیج کاریعبارت "ولتیج کاری" به بالاترین ولتاژ اشاره دارد که یک دستگاه میتواند بدون آسیب دیدن یا سوختن تحمل کند، در حالی که قابلیت اطمینان، ایمنی و عملکرد صحیح هم دستگاه و هم مدارهای مرتبط با آن را تضمین میکند.برای انتقال برق در فواصل طولانی، استفاده از ولتاژ بالا مزیتآور است. در سیستمهای جریان متناوب (AC)، حفظ عامل توان بار به حد امکان نزدیک به یک ضروری اقتصادی است. عملاً، جریانهای سنگینتر برای مدیریت از ولتاژ بالا پیچیدهتر است.ولتاژهای انتقال بالاتر میتوانند صرفهجویی قابل توجهی در هزی
07/26/2025
چه چیزی مدار متناوب خالص مقاومتی است
مدار مقاومتی خالص در مدار متناوبمداری که فقط شامل یک مقاومت خالص R (به اهم) در یک سیستم متناوب است، به عنوان یک مدار مقاومتی خالص متناوب تعریف میشود و بدون القایی و ظرفیتی است. جریان و ولتاژ متناوب در چنین مداری دو طرفه نوسان میکنند و موج سینوسی (فرم موج سینوسی) را تولید میکنند. در این پیکربندی، توان توسط مقاومت مصرف میشود و ولتاژ و جریان در فاز کامل همزمان با هم به اوج خود میرسند. به عنوان یک المان غیرفعال، مقاومت یا تولید یا مصرف انرژی الکتریکی نمیکند؛ بلکه انرژی الکتریکی را به گرما تبدی
06/02/2025
درخواست قیمت
|