IEE Business tilbyr gratis AI-drevne verktøy for elektrisk ingeniørfaglig design og strømkjøpsbudsjett: angi parametrene dine klikk beregn og få umiddelbare resultater for transformatorer kabler motorer strømtiltaksutstyrskostnader og mer – støttet av ingeniører over hele verden
Moores lov refererer til observasjonen at antallet av transistorer i en integret krets (IC) dobles omtrent hvert andre år. Det blir ofte nevnt som en forklaring på den eksponensielle veksten i teknologi, noen ganger kalt som 'loven om eksponensiell vekst'.
Moores lov er oppkalt etter Gordon Moore, stifteren av Intel. Moore observerte at siden oppfinnelsen av integrete kretser, har antallet av transistorer doblet seg hvert år. Moore skrev et artikkel i tidsskriftet ‘Electronics’ tittlet ‘Cramming More Components Onto Integrated Circuits’ for å forklare sine funn (kilde). Når dette ble oppdaget, ble det bredt akseptert i elektronikkbransjen og kom til å bli kjent som Moores lov.
Denne kortvarige 'proppen av komponenter' var forventet å fortsette, hvis ikke øke. Men den langvarige vekstrate var litt usikker, men skulle forbli nesten konstant. Opprinnelig predikerte Moore at antallet av transistorer i en IC ville doble seg hvert år. I 1975 ble Gordons Moores prediksjon revidert ved International Electron Devices Meeting. Det ble bestemt at etter 1980, ville det synke ned til å doble seg hvert andre år.
Ekstrapolasjonen av disse dataene har blitt brukt i halvlederindustrien i mange år for å styre langsiktig planlegging og sette mål for forskning og fremgang. Fra din bærbar, kameraet ditt og telefonen din – enhver digitalelektronisk enhet er sterkt knyttet til Moores lov. Moores lov ble en slags mål for bransjen å nå, for å sikre tidsmessig fremgang i teknologi.
Samfunnet har hatt stor nytte av denne fremskridelsen i alle områder, som utdanning, helse, 3D-printing, droner, og mye mer. Vi kan nå gjøre ting med begynner Arduino starter kits som for 30 år siden bare kunne utføres av dyre mega-datakalkulatorer.
På IEEE International Electron Devices Meeting i 1975, uthevet Moore flere faktorer han trodde bidro til denne eksponensielle veksten:
Som teknikker forbedret, har potensialet for defekter dramatisk sunket.
Dette kombinert med en eksponensiell økning i die størrelser betydde at chipprodusenter kunne jobbe med større arealer uten å miste reduksjonsutbytte
Utvikling av de minste dimensjonene som kan oppnås
Å spare plass på en krets kalles kretsklokethet – optimalisering av hvordan kloke komponenter er plassert og til slutt finne den optimale bruk av plass
Viktige enabling faktorer
Moores lov ville ikke vært mulig uten noen innovasjoner fra forskere og ingeniører over årene. Dette er tidslinjen for faktorene som gjorde Moores lov mulig:
Muliggjorde produksjon av enkelttransistorminneenheter (førte til oppfinnelsen av flashminne av Fujio Masuoka i 80-årene, som tillot lavkostnadshøykapasitetsminne i mange enheter)
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning