Mooreov zakon odnosi se na promatranje da se broj tranzistora u integriranom krugu (IC) približno svake dvije godine udvostručuje. Često se navodi kao objašnjenje eksponencijalnog rasta tehnologije, ponekad čak i kao 'zakon eksponencijalnog rasta'.
Mooreov zakon dobio je ime po Gordnu Mooru, koosnivaču Intela. Moore je primijetio da se od izuma integriranih krugova broj tranzistora svake godine udvostručivao. Moore je napisao članak u časopisu ‘Elektronika’ pod naslovom ‘Gurajući Više Komponenti na Integrirane Krugove’ objašnjavajući svoja otkrića (izvor). Kada je to primijećeno, ovo otkriće postalo je široko prihvaćeno u elektroindustriji i nazvano je Mooreovim zakonom.
Ovaj kratkoročni 'guranje komponenti' očekivalo se da nastavi, ako ne poraste. Ipak, dugoročna stopa rasta bila je malo neizvjesna, ali bi trebala ostati skoro konstantna. Izvorno, Moore je predvidio da će broj tranzistora u IC-u udvostručiti svake godine. 1975. godine, Gordon Moore je na Međunarodnom sastanku za elektroničke uređaje promijenio svoju prognozu. Ustanovljeno je da će nakon 1980. godine usporiti na udvostručenje svake dvije godine.
Ekstrapolacija ovih podataka koristila se u industriji poluprovodnika tijekom mnogo godina kako bi uputila dugoročno planiranje i postavila ciljeve za istraživanje i napredak. Od vašeg laptopa, fotoaparata i telefona – bilo koji digitalni elektronički uređaj jako je povezan s Mooreovim zakonom. Mooreov zakon postao je vrsta cilja za industriju, osiguravajući pravo vrijeme napretka u tehnologiji.
Društvo je značajno procvjetalo zbog ovog napretka u svim područjima, poput obrazovanja, zdravlja, 3D tiska, dronova i još mnogo toga. Sada možemo raditi stvari s početnim Arduino starter setovima koje su 30 godina ranije mogli obaviti samo skupi super-računari.
Na IEEE Međunarodnom sastanku za elektroničke uređaje 1975. godine, Moore je opisao nekoliko faktora koje je smatrao ključnim za ovaj eksponencijalni rast:
Kako su tehnike poboljšale, potencijal za defekte drastično se smanjio.
To kombinirano s eksponencijalnim porastom veličina čipova značilo je da proizvođači mogu raditi s većim površinama bez gubitka prinosa
Razvoj najmanjih postignutih dimenzija
Čuvanje prostora na krugu poznato je kao 'circuit cleverness' – optimizacija kako su inteligentno raspoređene komponente i konačno pronalaženje optimalne upotrebe prostora
Mooreov zakon ne bi bio moguć bez nekoliko inovacija znanstvenika i inženjera tijekom godina. Ovo je vremenska crta faktora koji su omogućili Mooreov zakon:
| Kada | Tko | Gdje | Što | Zašto |
| 1947 | John BardeenWalter Brattain | Izgradili prvi funkcionirajući tranzistor | ||
| 1958 | Jack Kilby | Texas Instruments | Patentirao princip integracije i stvorio prvi prototip integriranog kruga i komercijalizirao ih | |
| Kurt Lehovec | Sprague Electric Company | Izmislio način da izolira komponente na poluprovodniku | ||
| Robert Noyce | Fairchild Semiconductor | Stvorio način da poveže komponente na IC-u aluminijumskom metalizacijom | ||
| Jean Hoerni | Planarna tehnologija temeljena na poboljšanoj verziji izolacije | |||
| 1960 | Grupa Jay Lasta | Fairchild Semiconductor | Napravila prvi operativni poluprovodnički integrirani krug | |
| 1963 | Frank Wanlass | Frank Wanlass Izmislio komplementarni metal-oksid-poluprovodnički (CMOS) |
Omogućio ekstremno gusto i visokoperformantne IC-ove | |
| 1967 | Robert Dennard | IBM | Stvorio dinamičku random pristupnu memoriju (DRAM) |
Daj nagradu i ohrabri autora
PreporučenoNesuvisan napon: kršenje zemljišta, otvorena linija ili rezonanca?
Jednofazno zemljenje, prekid linije (otvorena faza) i rezonancija sve mogu uzrokovati neizravnotežu napona u tri faze. Ispravno razlikovanje između njih je ključno za brzo otklanjanje grešaka.Jednofazno zemljenjeIako jednofazno zemljenje uzrokuje neizravnotežu napona u tri faze, magnituda naponskih razlika između faza ostaje nepromijenjena. Može se podijeliti u dvije vrste: metaličko zemljenje i nemetaličko zemljenje. Pri metaličkom zemljenju, napon faze s greškom pada na nulu, dok se naponovi d
11/08/2025
Elektromagneti vs. stalni magneti | Ključne razlike objašnjenes
Elektromagneti nasuprot trajnim magnetima: razumijevanje ključnih razlikaElektromagneti i trajni magneti su dvije glavne vrste materijala koji pokazuju magnetske svojstva. Iako oba generiraju magnetsko polje, osnovno se razlikuju u načinu proizvodnje tih polja.Elektromagnet generira magnetsko polje samo kada kroz njega teče električna struja. U suprotnosti, trajni magnet inherentno proizvodi vlastito trajno magnetsko polje jednom kad je magnetiziran, bez potrebe za bilo kakvim vanjskim izvorom s
08/26/2025
Radni napon objašnjen: Definicija važnost i utjecaj na prijenos struje
Radno naponTermin "radni napon" odnosi se na maksimalni napon koji uređaj može izdržati bez oštećenja ili spaljenja, osiguravajući pouzdanost, sigurnost i ispravnu operaciju kako uređaja tako i povezanih krugova.Za dugoročnu prenos električne energije, korištenje visokog napona je prednost. U AC sustavima, održavanje faktora snage opterećenja što bliže jedinici je ekonomski nužno. Praktično gledano, teško je upravljati velikim strujama nego visokim naponima.Viši prenosni naponi mogu donijeti zna
07/26/2025
Što je čisti otporni AC krug?
Čisti otporni AC krugKrug koji sadrži samo čisti otpor R (u ohmima) u AC sustavu definiran je kao čisti otporni AC krug, bez induktivnosti i kapacitance. Naponski strujni tok u takvom krugu oscilira dvosmjerno, generirajući sinusni val (sinusoidalni val). U ovoj konfiguraciji, snaga se iscrpljuje u otporniku, s napajanjem i strujnim tokom u savršenom fazi - oba dosežu svoje vrhove istodobno. Kao pasivni element, otpornik ni generira ni potroši električnu snagu; umjesto toga, pretvara električnu
06/02/2025
Pošalji upit
|