Отличная презентация)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Для классических компьютеров исключительно важной является проблема уменьшения
рассеиваемой энергии в процессе вычислительных операций.
МДП-полевые транзисторы с изолированным затвором не расходуют входную мощ-
ность при управлении током во вторичной цепи. В этом их принципиальное отличие от
биполярных транзисторов и основное преимущество для повышения степени упаковки
и интеграции при конструировании сверхбольших интегральных схем (СБИС).
Кроме этого, оказывается, что, используя пару комплементарных (дополняющих)
p- и n-канальных МДП-транзисторов, можно практически свести к нулю и рассеивае-
мую выходную мощность. Действительно, для последовательно соединенных КМОП-
транзисторов при подаче напряжения в активном режиме один из них всегда открыт,
а другой — закрыт. Поэтому ток в выходной цепи в статическом режиме не протекает,
а мощность выделяется только при переключениях транзисторов из одного состояния
в другое.
- Введение
- Микроминиатюризация МДП-приборов
- Эволюция размеров и параметров МДП-приборов
- Физические явления, ограничивающие
микроминиатюризацию
- Физические ограничения микроминиатюризации
- Транзисторная наноэлектроника
- КНИ
- Приборы наноэлектроники для квантовых
компьютеров
- Мезоскопические наноструктуры и приборы на их основе
- Новые приборы
Работа повествует о эволюции размеров и параметров МДП-приборов,об основных проблемах данной тематики, о нанотранзисторов. Защитил работу лично сам на отлично в ПетрГУ.
1. М. Г. Малорацкий. Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ.
2. Асеев А. Л. (отв. ред.), Нанотехнологии в полупроводниковой электронике //
А. Л. Асеев. СО РАН, 2004. 368 с.
3. Берман Г. П. Введение в квантовые компьютеры // Г. П. Берман, Г. Д. Дулен,
Р. Майньери, В. И. Цифринович, РХД. 2004. 188 с.
4. Валиев К. А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность (изд. 2-е, испр.)
// К. А. Валиев, А. А. Кокин, РХД, 2004, 320 с.
5. Ермаков О. Н. Прикладная оптоэлектроника, М.: Техносфера. 2004. 416 с.
6. Зи С. Физика полупроводниковых приборов // С. Зи. М.: Мир, 1984. T. 1, 456 с;
T. 2, 456 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Для классических компьютеров исключительно важной является проблема уменьшения
рассеиваемой энергии в процессе вычислительных операций.
МДП-полевые транзисторы с изолированным затвором не расходуют входную мощ-
ность при управлении током во вторичной цепи. В этом их принципиальное отличие от
биполярных транзисторов и основное преимущество для повышения степени упаковки
и интеграции при конструировании сверхбольших интегральных схем (СБИС).
Кроме этого, оказывается, что, используя пару комплементарных (дополняющих)
p- и n-канальных МДП-транзисторов, можно практически свести к нулю и рассеивае-
мую выходную мощность. Действительно, для последовательно соединенных КМОП-
транзисторов при подаче напряжения в активном режиме один из них всегда открыт,
а другой — закрыт. Поэтому ток в выходной цепи в статическом режиме не протекает,
а мощность выделяется только при переключениях транзисторов из одного состояния
в другое.
- Введение
- Микроминиатюризация МДП-приборов
- Эволюция размеров и параметров МДП-приборов
- Физические явления, ограничивающие
микроминиатюризацию
- Физические ограничения микроминиатюризации
- Транзисторная наноэлектроника
- КНИ
- Приборы наноэлектроники для квантовых
компьютеров
- Мезоскопические наноструктуры и приборы на их основе
- Новые приборы
Работа повествует о эволюции размеров и параметров МДП-приборов,об основных проблемах данной тематики, о нанотранзисторов. Защитил работу лично сам на отлично в ПетрГУ.
1. М. Г. Малорацкий. Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ.
2. Асеев А. Л. (отв. ред.), Нанотехнологии в полупроводниковой электронике //
А. Л. Асеев. СО РАН, 2004. 368 с.
3. Берман Г. П. Введение в квантовые компьютеры // Г. П. Берман, Г. Д. Дулен,
Р. Майньери, В. И. Цифринович, РХД. 2004. 188 с.
4. Валиев К. А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность (изд. 2-е, испр.)
// К. А. Валиев, А. А. Кокин, РХД, 2004, 320 с.
5. Ермаков О. Н. Прикладная оптоэлектроника, М.: Техносфера. 2004. 416 с.
6. Зи С. Физика полупроводниковых приборов // С. Зи. М.: Мир, 1984. T. 1, 456 с;
T. 2, 456 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
70 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 8443 Презентации — поможем найти подходящую