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


Lógsögn Moores og hækktu vaxtar tækni

Electrical4u
Electrical4u
Svæði: Grunnar af elektrú
0
China

Hva er Moore's lög

Moore's lög refererir til athugunarinnar að fjöldi þróttara í samþætta sveifla (IC) tvöfaldast um þrjú ár. Það er oft nefnt sem skýring fyrir eksponensíala hefð teknleiks, einhverfar sinnum jafnframt nefnt sem „lög eksponensíala hefðs“.

Moore's lög er nefnt eftir Gordon Moore, stofnanda Intel. Moore markvaði að síðan við uppgöngu samþættra sveifla hafi fjöldi þróttara tvöfaldast árslega. Moore gerði grein í tímaritinu ‘Electronics’ nefnd ‘Cramming More Components Onto Integrated Circuits’ sem útskýrði hans niðurstöður (upprun). Eftir að þessi uppgötvan var markvað hún tók til á víðum velli í elektrónikuveitan og kom að vera kend sem Moore's lög.

Þessi stutttermín ‘cramming of components’ var ætlað að halda áfram, ef ekki auka. En langtímahækkunin var nokkurvæg óviss en var að standa næstum óbreytt. Upprunalega forspáði Moore að fjöldi þróttara í IC myndi tvöfaldast árslega. Árið 1975 var Moore's forspá endurtekin á International Electron Devices Meeting. Var ákvörðuð að eftir árið 1980 myndi það draga út í tvöfaldun árslega.



Graf Moore's lög



Útvíkkan af þessum gögnum hefur verið notuð í sæmundaveitan á mörgum árum til að stýra löngtímahætti og setja markmið fyrir rannsókn og framvegi. Frá tölvunni, myndavélanum og símanum – allar dígítalar elektrónskar tæki eru mikilvægir tengdir Moore's lögum. Moore's lög urðu eins og markmið fyrir veitan til að tryggja tímahefð í teknleiki.

Samfélagið hefur fengið mikið af þessari framvegi í öllum sviðum, eins og menntun, heilsa, 3D prentun, drönur og margt fleira. Við getum núna gert hluti með byrjanarfólks Arduino byrjunarsettum sem voru aðeins unnt með dýrt mega-tölvanum fyrir 30 árum.

Á 1975 IEEE International Electron Devices Meeting lýsti Moore nokkrum þægindum sem hann trúði væru að bera að þessari eksponensíala hefð:

  • Eftir að aðferðir bárust, minnkaði málgreiningar mikið.

  • Þetta saman með eksponensíala hefð dýnamíða þýði að sveiflagerðarmenn gætu vinnt með stærri svæðum án þess að tapa meðalafrekju.

  • Staðfesting minnstu stærða sem hægt er að ná.

  • Að spara pláss á sveiflu er kend sem sveifluskilningur – að optima vera hvernig hugsmiðaðar hlutir eru skipuð og að lokum finna besta notkun plássar.

Stór leyfirandi þægindi

Moore's lög myndu ekki hafa verið möguleg án nokkurra uppfinninga frá vísindamönnum og verkfræðingum ára. Þetta er tímalínan af þægindum sem leyfðu Moore's lög:

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Elektromagneter vs. fastmagneter | Kjarnskilnir útskýrðar
Elektromagneter vs. fastmagneter | Kjarnskilnir útskýrðar
Elektromagnétar vs. öruggir magnétar: Skilgreining á aðalskýrslunumElektromagnétar og öruggir magnétar eru tvær aðalgerðir efna sem sýna magnétt eiginleika. Þó báðir mynda magnétt falt, er munurinn í því hvernig þetta falt er framleitt almennt.Elektromagnétur myndar magnétt falt aðeins þegar rafströkur fer gegnum hann. Á móti því myndar öruggur magnétur sjálfgefið sitt eigið varanlegt magnétt falt eftir að hann hefur verið magnífærður, án þess að þurfa neina ytri orkugjafa.Hvað er magnétur?Magné
Edwiin
08/26/2025
Virkað spenna lýst: Skilgreining, mikilvægi og áhrif á orkutengingu
Virkað spenna lýst: Skilgreining, mikilvægi og áhrif á orkutengingu
VirkjarafmættiOrðið "virkjarafmætti" viðtar hæsta spenna sem tæki getur standið án að skemmtast eða brenna út, á meðan tryggt er að virkni, öryggis og rétt virkun bæði tækisins og tengdra rafbunda.Fyrir langdistanseflutning rafmagns er hæfileiki til að nota háspennu fyrirýst. Í AC kerfum er það einnig ekjóntískt nauðsynlegt að halda lágarpö stærðarfaktorn eins nálægt einingu og mögulegt er. Í raun eru þungar straumar erfittara að meðhöndla en háspennur.Hærri flutningsrafmætti geta gefið mikil vi
Encyclopedia
07/26/2025
Hvað er hæfilega viðmót fyrir strömgengi AC lyklar?
Hvað er hæfilega viðmót fyrir strömgengi AC lyklar?
Lýkur hreinur AC afleiðingAfleiðing sem inniheldur aðeins hreina viðbótar R (í ohm) í AC kerfi er skilgreind sem hrein líkur AC afleiðing, án induktans og kapasitans. Víxlströmm og spenna í slíku afleiðingu svifast tvisvar á báðar hendur, að mynda sínus bog (sínuslínu). Í þessari skipan er orka sleppt af viðbótinni, með spennu og straum í fullkomlega sama fasi - bæði ná sitt toppgildi á sama tíma. Sem passiv hlutur, gerir viðbótin ekki neitt til að framkvæma eða nýta elektrísk orku; í staðinn br
Edwiin
06/02/2025
Hvað er húð capacitor rafrás?
Hvað er húð capacitor rafrás?
Hreinur lyflaðrahringurRafmagnshringur sem samanstendur einungis af hreinu lyflaðra með lyflaðraefti C (mæld í faradum) er kölluður hreinur lyflaðrahringur. Lyflaðrar geyma rafmagnsorku innan rafstraums, eiginleiki sem kallað er lyflaðraefti (annars heita þeir einnig "kondensara"). Smíðulega bestaðist lyflaðra úr tveimur leitandi plötum sem eru skilgreindar með dulkmiði - algengt dulkmiði er gler, blað, mikaka og oksíðalag. Í fullkomnu AC lyflaðrahringnum fer straumur fyrir framan spenna við bog
Edwiin
06/02/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna
Hvenær Hver Hvar Hvað Af hverju
1947 John BardeenWalter Brattain Byrjuðu fyrsta virka þróttara

1958 Jack Kilby Texas Instruments Patentuðu grunnröðun og búu til fyrsta prótoypu af samþættri sveiflu og markaðssettu þær
Kurt Lehovec Sprague Electric Company Uppfann leið til að eyða hlutum á sæmundasveiflu

Robert Noyce Fairchild Semiconductor Búðu til leið til að tengja hluti á IC með alúmíníummetall

Jean Hoerni Planar teknologi byggð á betri yfirborð


1960 Hópur Jay Lasts Fairchild Semiconductor Gerðu fyrsta virka sæmundasamþætta sveiflu
1963 Frank Wanlass Frank Wanlass
Innvantu komplimentera metallykl-sæmundasveiflu (CMOS)
Létu að hæstu þéttleika og hágildisprestfærslu IC
1967 Robert Dennard IBM Búðu til dynamisk raða minnisveit (DRAM)