Суббота, 18.05.2024, 21:26
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта

Категории
Облако тегов
Rittal ИБП ДКС ABL4 бесплатно выставка Schneider Electric НКУ Управление шкафы электродвигатели Ethernet технология 26 терабит NSX автоматические выключатели Compact CVS Phoenix Contact Schneider Electriс скачать кабеленесущие системы АСУТП ПЛК nanoCAD Нанософт принципиальная схема молниезащита ABB газ DKC ТСЖ EKF Проектирование светильники экономия Автоматизация Orbis счетчики электроэнергии Shneider Electric Revit Эм эн эо Нанокад кабели выключатели техническая коллекция САПР iPRO nanoCAD Электро ЭТМ контроллер Нанокад Электро E3.series excel БД 2014 nanoCAD Plus 6.0 Reach RoHS РЗиА iDPN Vigi Acti 9 Altistart Altivar база данных оборудование Расчет Zelio Logic 5 мм2 Grundfos насосы wilo вило насосная азбука скачать бесплатно скачать проект на узел учёта теплосчетчики проект установка Пример проекта на узел учёта теплов взлет Пример проекта на узел учёта теплосчетчик уличное освещение 11б38бк1 2013 справочник BIM Обучение ARCHITECTURE информационное моделирование здания Ревит вентиляция Татьяна Бех Высоцкий 3D Revit MEP Александр Высоцкий AutoCAD Энергомера
 
Главная » 2011 » Август » 24 » Алмазная электроника заменит ненадежный кремний
13:44
Алмазная электроника заменит ненадежный кремний

Американцы намерены изготавливать электронные устройства на основе тонких пленок алмаза. Новая технология позволит использовать их практически везде, в том числе в космосе, в условиях высокой радиации и при экстремальных температурах.

Команда инженеров из Университета Вандербильта разработала технологию создания микроэлектронных устройств на основе тонких пленок алмаза. В отличие от традиционных кремниевых устройств, новые алмазные элементы способны выдерживать эксплуатацию в экстремальных условиях.

Ученым уже удалось сделать по новой технологии основные компоненты компьютерных чипов и электронных схем: алмазные транзисторы и логические ворота, которые являются ключевыми элементами компьютеров.

Электроника на основе алмаза сможет работать на более высоких скоростях, при этом потребляя меньше энергии. Кроме того, алмазные микросхемы более устойчивы к воздействию радиации и высоким температурам. Даже несмотря на то, что новая технология предполагает использование алмазной пленки, она не является непомерно дорогой для широкого распространения: из одного карата алмаза можно изготовить около одного миллиарда устройств.

Алмазная пленка создается из водорода и метана с использованием метода, называемого химическое осаждение из газовой фазы, который широко используется в микроэлектронике. Этот процесс не очень дорогостоящий - тонкое покрытие из искусственного алмаза стоит менее одной тысячной от цены ювелирных алмазов. Поэтому процесс широко используется для создания прочных покрытий на режущих инструментах, шестернях сверхточных механизмов и т.п. Потенциальные области применения новой алмазной электроники очень широки: военная сфера, работа в космосе и условиях высокой радиации, сверхскоростные переключатели, датчики с ультранизким энергопотреблением работающие при экстремальных температурах от -150 до +500 градусов Цельсия.

Наноалмазы могут применяться в гибридных схемах со старомодными вакуумными лампами и современной твердотельной микроэлектроникой, объединяя лучшие качества обеих технологий. Тонкая алмазная пленка может наноситься на слой диоксида кремния и помещаться в вакуум. В обычных кремниевых устройствах электроны сталкиваются с атомами полупроводника и нагревают микросхему, новые алмазные вакуумные транзисторы смогут проводить столько же электронов, но выделяют намного меньше тепла. В гибридной микросхеме электроны движутся в вакууме между компонентами из наноалмазов, а не через твердый материал, как в обычных микроэлектронных устройствах. Таким образом не только устраняется опасность перегрева, но и появляется возможность снизить энергопотребление до уровня одной десятой от кремниевого аналога.

Для внедрения алмазных электросхем сегодня особых препятствий нет: процесс использует существующие промышленные технологии. С вакуумом тоже проблема не возникнет: в настоящее время полупроводниковые чипы запечатываются в корпуса с инертным газом аргоном. Эта упаковка и металлические уплотнения, используемые в военных микросхемах, достаточно прочны, чтобы удерживать вакуум на протяжении веков.

Источник: rnd.cnews.ru



Просмотров: 632 | Добавил: Admin | Теги: алмазный триод, Чипы, плёнка алмаза, Алмазная электроника, Микроэлектронные устройства, электронные устройства | Рейтинг: 1.0/1
[19.05.2015]
Обновление базы данных для системы Eplan (0)
[30.12.2014]
Расширение базы данных Schneider Electric для Nanocad Электро (0)
[25.12.2014]
Обновление базы данных компании «Световые Технологии» (0)
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright industry59.ru © 2024
Форма входа
Поиск
BIM помощник
Конвертор величин
Перевод физических величин
Статистика


Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz

Проектирование, новости автоматизации, типовые проекты, нормативные документы, книги, техническая коллекция,
электроснабжение, автоматизация, электропривод, программное обеспечение, каталог сайтов