Cтраница 1
Процесс миниатюризации развивался успешно на основе применения печатного монтажа, малогабаритных радиоламп и радиодеталей, ферритов, полупроводниковых приборов, что дало и некоторые возможности автоматизации сборки аппаратуры. Но самый принцип составления схем из отдельных элементов, соединяемых между собой с помощью пайки, ставит предел миниатюризации, рели размеры радиодеталей уменьшаются, то сами детали и их соединения становятся, очевидно, более хрупкими и менее надежными. Вместе с тем при усложнении задач, возлагаемых на аппаратуру, возрастает количество составляющих ее деталей. Все это приводит к понижению надежности аппаратуры в целом. [1]
Непрерывно происходящие процессы миниатюризации и удешевления элементов дискретной техники позволит, очевидно, значительно уменьшить недостатки приборов, созданных на этих элементах и, как следствие, должно произойти увеличение количества подобных приборов. [2]
В настоящеевремя процесс миниатюризации электронных схем дошел уже до молекулярного уровня, делая реальным полностью автоматизированные, с всеобъемлющим программным обеспечением, слбжные многоцелевые и в то же время компактные, полностью автономные системы слежения за качеством окружающей среды. Их развитие в настоящее время сдерживается не техническими, а, прежде всего финансовыми трудностями - они все еще стоят очень дорого - и, как ни странно, организационными проблемами многоуровневого управления такими системами, настолько информативными и потенциально мощными, что их создание и эксплуатация приобретают политическое значение, Можно даже сказать, что социально и психологически общество не готово к использованию таких систем, которые по существу определили свое время, что в современном обществе скорее является правилом, чем исключением. [3]
В настоящее время процесс миниатюризации и повышения интеграции в вычислительных системах продолжается ( см. рис. В. Переход от интегральных схем к интегральным подсистемам открывает новую страницу в истории ЦВМ - создание ЦВМ IV поколения. [4]
В настоящее время процесс миниатюризации электронных схем дошел уже до молекулярного уровня, делая реальным полностью автоматизированные, с всеобъемлющим программным обеспечением, сложные многоцелевые и в то же время компактные, полностью автономные системы слежения за качеством окружающей среды. Их развитие в настоящее время сдерживается не техническими, а прежде всего финансовыми трудностями они все еще стоят очень дорого и. Можно даже сказать, что социально и психологически общество не готово к использованию таких систем, которые по существу опередили свое время, что в современном обществе скорее является правилом, чем исключением. [5]
В настоящее время процесс миниатюризации электронных схем дошел уже до молекулярного уровня, делая реальным полностью автоматизированные, с всеобъемлющим программным обеспечением, сложные многоцелевые и в то же время компактные, полностью автономные системы слежения за качеством окружающей среды. Их развитие в настоящее время сдерживается не техническими, а, прежде всего финансовыми трудностями - они все еще стоят очень дорого - и, как ни странно, организационными проблемами многоуровневого управления такими системами, настолько информативными и потенциально мощными, что их роздание и эксплуатация приобретают политическое значение. Можно даже сказать, что социально и психологически общество не готово к использованию таких систем, которые по существу определили свое время, что в современном обществе скорее является правилом, чем исключением. [6]
В настоящее время процесс миниатюризации электронных схем дошел уже до молекулярного уровня, делая реальным полностью автоматизированные, с всеобъемлющим программным обеспечением, сложные многоцелевые и в то же время компактные, полностью автономные системы слежения за качеством окружающей среды. Их развитие в настоящее время сдерживается не техническими, а прежде всего финансовыми трудностями - они все еще стоят очень дорого - и, как ни странно, организационными проблемами многоуровневого управления такими системами, настолько информативными и потенциально мощными, что их создание и эксплуатация приобретают политическое значение. Можно даже сказать, что социально и психологически общество не готово к использованию таких систем, которые по существу опередили свое время, что в современном обществе скорее является правилом, чем исключением. [7]
С другой стороны, идет процесс миниатюризации и удешевления малых ЭВМ, что делает их доступными для непосредственного использования в исследовательских лабораториях. [8]
Без преувеличения можно сказать, что в процессе миниатюризации проявляется суть электронной технологии. Производство сверхбольших интегральных схем предполагает объединение на кремниевом чипе площадью в несколько квадратных миллиметров огромного количества элементов, а достижение большей плотности этих элементов означает и большую компактность изделий, в которых находят применение сверхбольшие интегральные схемы. Более компактной становится аппаратура связи, где используются оптические волокна, способные при толщине в человеческий волос пропускать в сотни или тысячи раз больше информации, чем медный кабель. [9]
Развитие электроники в последней четверти двадцатого века характеризуется все более ускоряющимся процессом миниатюризации рабочих элементов. [10]
Зависимость удельного электрического сопротивления от температуры, образец был подвергнут 4-часовому отжигу при температуре 150 С. [11] |
Следуя интенсивному развитию электронной и электротехнической промышленности, неуклонно идет процесс миниатюризации изде-лийо При этом повысились требования не только в отношении увеличения эффективности используемых изделий но также и в отношении безопасности, например теплостойкости, невоспламеняемости и т.п. Оценивая с этих позиций ПТФЭ, можно сказать, что область его практического применения расширилась. [12]
Элемент И-НЕ типа ТТЛ.| Транзистор с диодом Шоттки, устраняющим его насыщение, и соответствующее схемное обозначение. [13] |
Интегральная инжекционная логика является новым направлением, которому принадлежит большая роль в процессе миниатюризации цифровых приборов. Малая площадь, занимаемая одним элементом, и незначительное потребление им энергии позволяют объединить множество таких элементов в схему с высокой степенью интеграции. В качестве основного базового элемента используется элемент И-НЕ, изображенный на рис. 9.12. Он очень похож на элемент ДТЛ, представленный на рис. 9.8. Здесь базовый ток выходного транзистора протекает не через резистор, а через р-и-р-транзистор, который работает в режиме источника постоянного тока. [14]
Наряду с бурным прогрессом, который наблюдается в последнее время в области электронной техники, происходит процесс миниатюризации и уменьшения массы электронных приборов, особенно портативных приборов на интегральных схемах. Возрастают соответственно и требования к химическим источникам тока как источникам питания этих приборов. В частности, ожидают появления высокоэффективных элементов, которые обеспечат высокую плотность энергии, т.е. миниатюризацию и снижение массы, и повышенную сохранность. [15]