• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Moore törvénye és a technológia exponenciális növekedése

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi a Moore törvénye?

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.



Moore’s Law Graph



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

Nagy segítő tényezők

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!
Ajánlott
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
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
Edwiin
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
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
Encyclopedia
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
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
Edwiin
06/02/2025
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Mi egy tiszta kondenzátor áramkör?
Tiszta Kondenzátor ÁramkörEgy áramkört, amely csak egy tiszta kondenzátort tartalmaz kapacitással (C) (faradban mért), tiszta kondenzátor áramkörnek nevezünk. A kondenzátorok elektromos energiát tárolnak egy elektromos mezőben, ezt a jelenséget kapacitánsnak (vagy "kondenszornak") hívják. Strukturálisan, egy kondenzátor két vezető lemez alkotja, amelyeket egy dielektrikus közeg választ el – gyakori dielektrikus anyagok a mica, üveg, papír és oxidrétegek. Egy ideális AC kondenzátor áramkörben az
Edwiin
06/02/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését