Cтраница 2
Все ЭВМ системы строятся на основе интегральных микроэлектронных схем, что значительно снижает их стоимость, повышает надежность и улучшает эксплуатационные показатели. [16]
Следующая модель процессора - М-4000, использующая микроэлектронные схемы, имеет повышенную надежность, но те же эксплуатационные возможности. [17]
Зарубежные материалы по методам и средствам контроля микроэлектронных схем и узлов по известным причинам конкурентности на мировом космическом рынке не всегда доступны российскому производству. [18]
В настоящее время известно несколько методов конструировах-ния микроэлектронных схем. [19]
В настоящее время известно несколько методов конструирования микроэлектронных схем. [20]
![]() |
Различные структур. [21] |
Их можно выделять, очищать и собирать в микроэлектронные схемы, укладывая на нужные места непосредственно при изготовлении, сделав предварительно шаблон соответствующей формы. [22]
Современная микроэлектронная техника значительно повысила быстродействие и надежность микроэлектронных схем. В наиболее быстродействующих логических схемах на переключателях тока получено быстродействие в наносекундном диапазоне. Использование таких логических элементов для построения электронных ЗУ дает возможность в устройствах с малой информационной емкостью получить время обращения 10 - f - 20 не. Высокая же надежность микроэлектронных схем позволяет получить большую надежность полупроводниковых ЗУ даже при их значительной емкости. [23]
В ЭВМ третьего поколения используются в качестве элементной базы микроэлектронные схемы и вопросы экономии в оборудовании в них оказались менее острыми. Это позволило отказаться от универсального принципа построения операционной части и из соображений достижения высокого быстродействия стали отдавать предпочтение такому построению операционной части, при котором она состоит из отдельных блоков, предназначенных для выполнения определенных групп операций. [24]
Применение многослойных печатных плат позволяет решить проблему коммутации компонентов микроэлектронных схем с высокой степенью интеграции, требующих повышенной плотности печатного монтажа. [25]
На рис. 12.II показан внешний вид корпусов, используемых для герметизации микроэлектронных схем. На его торцовой части по окружности можно сделать до 12 выводов, что позволяет поместить в таком корпусе достаточно сложную схему. [26]
ТТЛ-структура [ TTL, Transistor-Transistor Logic ] - один из распространенных принципов построения микроэлектронных схем, в соответствии с которым составляющие их транзисторы соединены между собой непосредственно. ТТЛ-схемы имеют большее быстродействие, чем аналогичные микросхемы, построенные по КМОП-технологии, однако потребляют больше электроэнергии и требуют стабильной работы источников питания. [27]
Одним из основных требований, предъявляемых к новым системам, является широкое применение микроэлектронных схем даже в наиболее трудно приспосабливаемых для этого аналоговых устройствах. [28]
КМОП-структура [ CMOS, Complementary Metal-Oxide-Semiconductor ] - усовершенствованная ( комплиментарная) структура построения микроэлектронных схем на трехслойной ( МОП) основе метал-окисел-полупроводник. [29]
Одним из перспективных путей расширения функциональных возможностей, достижения высокой степени интеграции и надежности микроэлектронных схем является использование нейристорных линий. Нейристо-ры, обладая логической полнотой, могут стать качественно новой элементной базой для создания систем обработки информации. [30]