Микроэлектронное устройство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике. Законы Мерфи (еще...)

Микроэлектронное устройство

Cтраница 2


Омические переходы являются обязательными элементами любого полупроводникового прибора или микроэлектронного устройства, так как они осуществляют связь между элементами прибора и внешней цепью. Омические переходы должны удовлетворять следующим требованиям.  [16]

Светодиоды находят применение для индикации и вывода информации в микроэлектронных устройствах. Управляемые светодиоды ( с подвижной границей светящегося поля) используют для замены стрелочных приборов в качестве аналогов оптических индикаторов настройки радиоприемников.  [17]

Те же материалы помогают поддержать нужную температуру во многих электронных и микроэлектронных устройствах.  [18]

19 Схемы образования RC цепи с распределенными параметрами ( а, выпрямителя ( б и униполярного транзистора ( в. [19]

Их называют молекулярными устройствами или схемами, твердыми схемами, интегральными схемами, моле-тронными и микроэлектронными устройствами.  [20]

Светодиоды ( см. § 2.2) применяют для индикации и вывода информации в микроэлектронных устройствах. Управляемые светодиоды ( с подвижной границей светящегося поля) используют для замены стрелочных приборов в качестве аналогов оптических индикаторов настройки радиоприемников. Светодиоды с несколькими светящимися полями ( на рис. 7.9, а, б показаны соответственно нумерация цоколя и линза корпуса / с ос-дельными светящимися полями 2) с успехом заменяют цифровые индикаторы тлеющего разряда.  [21]

Полупроводниковые приборы и микросхемы служат элементной базой электроники и широко используются в самых различных электронных и микроэлектронных устройствах и системах. Сложные автоматизированные системы построены на микросхемах средней ( аппаратура третьего поколения) и большой ( аппаратура четвертого поколения) степени интеграции.  [22]

Усилиями многих специалистов к настоящему времени разработаны алгоритмы и комплексы программ, которые дают возможность проектировать сложные микроэлектронные устройства, содержащие сотни и тысячи компонентов.  [23]

По специализации Разработка многоцелевых колесных машин по направлению Электронные системы студенты изучают основы автоматического управления, современные микроэлектронные устройства, микропроцессоры и микроЭВМ, электромеханические и электромагнитные элементы автоматики, измерительно-преобразовательные устройства и системы, программирование, получают навыки по исследованию, разработке и эксплуатации бортовых электронных систем.  [24]

Светодиоды, обладающие высокой стабильностью, низкими рабочими напряжениями при малом потреблении тока, большим сроком службы, удобны для индикации и вывода информации в микроэлектронных устройствах, как источники света, например, для создания миниатюрных измерителей прозрачности биологических сред непосредственно в организме.  [25]

Учитывая вышеизложенное, а также экономические факторы, можно полагать, что неизбежный переход на микропроцессорную элементную базу потребует относительно длительного переходного периода, в течение которого микроэлектронные устройства РЗ наряду с другими будут выпускаться и эксплуатироваться в электроэнергетике России.  [26]

Вместе с тем следует отметить, что с учетом современной практики в области релейной защиты промышленно развитых стран, характеризующейся преимущественным использованием микропроцессорных ( МП) терминалов, микроэлектронные устройства РЗ также можно считать морально устаревшими. Их использование представляется целесообразным для отдельных элементов энергосистемы при замене электромеханических устройств защиты, исчерпавших свой физический ресурс.  [27]

В настоящее время микроэлектроника продолжает развиваться быстрыми темпами, но опережающая роль в этом процессе отводится технологии, так как только дальнейшее развитие технологии и средств производства МЭУ позволит создавать более совершенные микроэлектронные устройства.  [28]

Процесс интеграции знаний особенно характерен для специалистов в области микроэлектроники, поскольку, в принципе, нельзя создавать интегральные микросхемы и системы на их основе, не имея, например, знаний в области свойств материалов и физики процессов, протекающих в различных приборах, используемых в микроэлектронных устройствах.  [29]

Учитывая преимущественное развитие полупроводниковой техники, во втором издании справочника несколько, сокращены, по сравнению с первым изданием, разделы, посвященные электронным лампам и ионным приборам, и расширены разделы, содержащие сведения о полупроводниковых приборах ( в том числе о новых типах полупроводниковых элементов), о микроэлектронных устройствах, по фотоэлектронике. Введен новый раздел, в котором излагаются основные сведения по оптоэлектронике и приводятся параметры оптоэлек-трониых приборов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4