Moore törvénye utal azon megfigyelésre, hogy egy tranzisztor száma egy integrált áramkörben (IC) körülbelül minden 2 évben fordul meg. Ez gyakran idézhető magyarázatnak szolgál a technológia exponenciális növekedésére, néha még "exponenciális növekedés törvényeként" is emlegetik.
A Moore törvényét Gordon Moore, az Intel alapítója után nevezték el. Moore megfigyelte, hogy az integrált áramkörök feltalálása óta a tranzisztorok száma minden évben duplázódott. Moore cikket írt a 'Elektronika' című folyóiratban, címe: 'Több komponens betöltése az integrált áramkörökbe', amelyben eredményeit bemutatta (forrás). Ezen felfedezés észrevehetése után széles körben elfogadták az elektromos iparban, és ezt hivatották Moore törvényének.
Ez a rövid távú 'komponensek tömörítése' továbbra is folytatódni várható, ha nem is növekszik. Azonban a hosszú távú növekedési ütem kevésbé bizonyos, de majdnem állandón maradt. Erre vonatkozóan Moore előrejelezte, hogy az IC-ben lévő tranzisztorok száma minden évben kétszeresére fog növekedni. 1975-ben Gordon Moore előrejelzése újratért a Nemzetközi Elektronikus Eszközök Konferenciáján. Megállapították, hogy 1980 után lassulni fog, és minden 2 évben kétszerese lesz.
Ez a feladat sok éve irányítja a fémkeverék-ipart, hogy hosszú távú tervezést és kutatási célokat állapítson meg. A laptopjától, a kamerájától, a telefonjától – bármely digitális elektronikus eszköz erősen kapcsolódik a Moore törvényéhez. A Moore törvény valamiféle cél lett az iparnak, ami biztosította a technológia időszerű fejlődését.
A társadalom nagyban használt ki ezt a fejlődést minden területen, mint például az oktatás, az egészségügy, a 3D nyomtatás, a drónok, és még sok más. Most már olyasvalamit tehetünk kezdőknek készült Arduino indítócsomagokkal, amit 30 évvel ezelőtt csak drágának megnevezett számítógépek tudtak volna elvégezni.
A 1975-ös IEEE Nemzetközi Elektronikus Eszközök Konferenciáján Moore több tényezőt is feljegyezett, amelyek szerint ő hozzájárultak ennek az exponenciális növekedéshez:
Ahogy a technikai munkamódszerek javultak, a hibák potenciális száma drasztikusan csökkent.
Ez kombinálva a chip méretének exponenciális növekedésével azt jelentette, hogy a gyártók nagyobb területeken dolgozhattak anélkül, hogy a termelési hatékonyságuk csökkenné.
A legkisebb elérhető méret fejlesztése
A körtervezés optimalizálása, amely a legoptimálisabb helyhasználatot keresi a komponensek között
A Moore törvénye anélkül sem lenne lehetséges, ha a tudósok és mérnökök az évek során nem alkottak volna innovációkat. Ez a faktorok idővonalja, amelyek lehetővé tették a Moore törvényét:
| Mikor | Ki | Hol | Mi | Miért |
| 1947 | John BardeenWalter Brattain | Az első működő tranzisztor építése | ||
| 1958 | Jack Kilby | Texas Instruments | Az integráció elvének patentálása és az első integrált áramkör prototípusának létrehozása és piaci bevezetése | |
| Kurt Lehovec | Sprague Electric Company | Megoldást talált a komponensek elkülönítésére egy fémkeverékön | ||
| Robert Noyce | Fairchild Semiconductor | Létrehozta a komponensek összekapcsolásának módját egy IC-en alumínium metallizációval | ||
| Jean Hoerni | Síkmetszeti technológia, amely javított izolációt biztosít | |||
| 1960 | Jay Last csoportja | Fairchild Semiconductor | Előkészítette az első működő fémkeverék integrált áramkört | |
| 1963 | Frank Wanlass | Frank Wanlass Kifejlesztette a komplementer fémdioxid-fémkeverék (CMOS) technológiát |
Lehetővé tette a rendkívül sűrű és nagy teljesítményű IC-k létrehozását | |
| 1967 | Robert Dennard |
Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
AjánlottFeszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
06/02/2025
Kérés
Letöltés
|