Cтраница 3
Перспективы развития микроэлектроники связывают, с применением пленочных сверхпроводников. В сверхпроводящих пленках наблюдается целый ряд интересных эффектов, таких, как возникновение сверхпроводимости в материалах, не обладающих сверхпроводимостью, и туннелирование в сверхпроводниках. [31]
Прогнозирование развития микроэлектроники является сложной научной проблемой. Это объясняется тем, что современная микроэлектроника характеризуется высоким динамизмом, малым ретроспективным периодом развития и тесной зависимостью от состояния и темпов развития многих областей науки и техники. [32]
![]() |
Задержка распространения сигнала от входа к выходу логического элемента ( инвертора. [33] |
Благодаря развитию микроэлектроники плотность таких схем ( число логических элементов и связей между ними) непрерывно растет. Средние и большие ИС ( СИС и БИС) содержат в одном корпусе целые узлы и цифровые устройства, выполняющие не только отдельные микрооперации, но и наборы операций над словами и слогами. [34]
Благодаря развитию микроэлектроники, позволившему оснастить мультиплексоры собственными микропроцессорами и сопутствующими им схемами современные мультиплексоры обладают широкими возможностями, значительно превосходящими простое мультиплексирование. Они могут включать много других схем для одновременного ввода и передачи данных, таких, как гибкие системы приоритетов, позволяющие присваивать входам мультиплексора различные приоритеты. Поступающая на низкоприоритетный вход информация может быть записана в буферное запоминающее устройство и храниться там до тех пор, пока не будет передано сообщение со входа с более высоким приоритетом. Естественно, возможности современных мультиплексоров не ограничиваются лишь этим и значительно изменяются в зависимости от типа мультиплексора. [35]
С развитием микроэлектроники сглаживающие фильтры, выполненные на пассивных элементах ( резисторах, конденсаторах и индуктивностях), уступают место активным фильтрам, в которых с помощью усилителей, содержащих элементы R и С, решаются задачи усиления и фильтрации. [36]
С развитием микроэлектроники, появлением больших интегральных схем и микропроцессоров на их базе последние нашли применение в самых различных отраслях промышленности. Применение микропроцессоров позволяет создавать небольшие по габаритам, дешевые, высоконадежные и точные вычислительные устройства, решающие довольно широкий круг задач по обработке первичной информации, поступающей с датчиков, редактированию ее и передаче по каналам связи. Задача создания таких информационно-вычислительных устройств и систем тем более актуальна для газодобывающей промышленности, для которой характерно рассредоточение технологических объектов на значительной территории и удаленность от центральной ЭВМ. Поэтому часть функций ЭВМ может взять на себя специализированное информационно-вычислительное устройство, построенное на базе микропроцессора. [37]
С развитием микроэлектроники и особенно пленочной электроники возникла необходимость Б разработке устройств, не содержащих катушек индуктивности. [38]
С развитием микроэлектроники создается, по существу, новое направление металлургии, тесно связанное с электроникой. Поскольку объем изделий микроэлектроники весьма невелик, количество металлов в них очень мало, а техника металлургии имеет дело с большими объемами металлов, это направление все чаще-называют микрометаллургией. [39]
С развитием микроэлектроники сглаживающие фильтры, выполненные на пассивных элементах ( резисторах, конденсаторах и индуктивностях), уступают место активным фильтрам, в которых с помощью усилителей, содержащих элементы R и С, решаются задачи усиления и фильтрации. [40]
![]() |
Элемент устройства для решения нелинейной задачи с внутренними источниками ( стоками. [41] |
С развитием микроэлектроники становится возможной реализация описанных выше устройств в интегральном исполнении, что делает метод комбинированных схем одним из перспективных методов решения нелинейных задач теории поля. [42]
Современный уровень развития микроэлектроники позволяет для каналов ТЧ осуществлять динамическое кодирование речевых сигналов в цифровом виде. После этих преобразований цифровой сигнал снова преобразуется в аналоговый, который передается по каналу ТЧ. [43]
Ведущей тенденцией развития микроэлектроники является разработка и выпуск схем большой функциональной сложности и высокой степени интеграции. [44]
Современный этап развития микроэлектроники характеризуется непрерывным повышением комплексной ( физической, технологической и схемотехнической) интеграции изделий, что обусловило интенсивное развитие БИС и СБИС - их разработку, освоение в производстве, расширение сфер применения в различных видах микроэлектронной аппаратуры. При этом актуальной становится эффективность функционирования системы проектирование - производство - применение. В этой системе наряду с физическими и технологическими исследованиями, разработкой и применением новых технологических процессов, агрегатированного и роботизированного оборудования, совершенствованием традиционных и применением новых материалов, разработкой комплекса мер по обеспечению и повышению качества и надежности изделий важное место отводится схемотехнике и проектированию в целом. [45]