2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják!



Hasonló dokumentumok
Az áramkörök aktív elemei, az áramkörgyártás főbb technológiái

Az Informatika Elméleti Alapjai. Információ-feldolgozó paradigmák A számolás korai segédeszközei

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK II. Elektrotechnika 5. előadás

Az Informatika Elméleti Alapjai

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Informatikai Rendszerek Alapjai. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Térvezérlésű tranzisztor

Az áramkörök aktív elemei, az áramkörgyártás főbb technológiái

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig február 24.

Feszültségszintek. a) Ha egy esemény bekövetkezik akkor az értéke 1 b) Ha nem következik be akkor az értéke 0

Diszkrét aktív alkatrészek

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-

Elektronika. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke

Laptop: a fekete doboz

A PC vagyis a személyi számítógép. VI. rész A mikroprocesszort követően a számítógép következő alapvető építőegysége a memória

Alapkapuk és alkalmazásaik

11.2. A FESZÜLTSÉGLOGIKA

1. BEVEZETÉS. Zsom Gyula: Elektronika I. 5

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

VIII. BERENDEZÉSORIENTÁLT DIGITÁLIS INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK (ASIC)

Integrált áramkörök/3 Digitális áramkörök/2 CMOS alapáramkörök Rencz Márta Ress Sándor

Alapkapuk és alkalmazásaik

Bevezetés az informatikába

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Logikai kapuáramkörök

Bevezetés az elektronikába

erettsegizz.com Érettségi tételek

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI

ELEKTRONIKA I. TRANZISZTOROK. BSc Mérnök Informatikus Szak Levelező tagozat

Moore & more than Moore

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép

Bevezetés az informatikába Tételsor és minta zárthelyi dolgozat 2014/2015 I. félév

DIGITÁLIS TECHNIKA 8 Dr Oniga. I stván István

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

Jacquard szövőgépe, vezérlési modulok használata 1805 lyukkártyás vezérlés

Elektronika Alapismeretek

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Elektronika 11. évfolyam

Méréstechnika. 3. Mérőműszerek csoportosítása, Elektromechanikus műszerek általános felépítése, jellemzőik.

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK, VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK FEJLŐDÉSE, PLC-GENERÁCIÓK

Mérés és adatgyűjtés


Dr. Oniga István DIGITÁLIS TECHNIKA 8

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

MIKRO- ÉS NANOTECHNIKA II

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Integrált áramkörök/1. Informatika-elekronika előadás 10/20/2007

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP

A számítástechnika történeti áttekintése

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

DIGITÁLIS TECHNIKA II Dr. Lovassy Rita Dr. Pődör Bálint

Műveleti erősítők - Bevezetés

XI. DIGITÁLIS RENDSZEREK FIZIKAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI Ebben a fejezetben a digitális rendszerek analóg viselkedésével kapcsolatos témákat

Földzaj. Földzaj problémák a nagy meghajtó képességű IC-knél

A számítógép története

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

1. DIGITÁLIS TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ÁRAMKÖRÖKKEL (PLD)

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

1. Generáció( ):

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

József Cserti. ELTE, TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék. A évi fizikai Nobel-díj. a topológikus fázisokért...

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Tartalom Tervezési egység felépítése Utasítások csoportosítása Értékadás... 38

Nemzetiség: Állampolgárság: Született: Elhunyt: Magyar Magyar

NANOELEKTRONIKA JEGYZET MIZSEI JÁNOS RÉSZEIHEZ

Számítógép architektúrák I. Várady Géza

1. SI mértékegységrendszer

Tantárgy: DIGITÁLIS ELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Logikai áramkörök. Informatika alapjai-5 Logikai áramkörök 1/6

A TANTÁRGY ADATLAPJA

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Integrált áramkörök/2. Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Az N csatornás kiürítéses MOSFET jelleggörbéi.

Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1

DIGITÁLIS TECHNIKA II

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Mikroelektronika Laboratórium

Kapuáramkörök működése, felépítése, gyártása

ELEKTRONIKA I. (KAUEL11OLK)

Újabb eredmények a grafén kutatásában

Bevezetés a számítástechnikába

Elvonatkoztatási szintek a digitális rendszertervezésben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben

A PC vagyis a személyi számítógép. VII. rész

Nanoelektronikai eszközök III.

Gingl Zoltán, Szeged, :44 Elektronika - Diódák, tranzisztorok

Szekvenciális hálózatok és automaták

Érzékelők és beavatkozók

DIGITÁLIS TECHNIKA I

Számítógép architektúrák. Bevezetés

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA. Háber István

Átírás:

2011. Május 4. Önök Dr. Keresztes Péter Mikrochip-rendszerek ütemei, metronóm nélkül A digitális hálózatok új generációja. előadását hallhatják!

MIKROCSIP RENDSZEREK ÜTEMEI, METRONÓM NÉLKÜL Mikrocsipek Ütemek Metronóm

A MIKROELEKTRONIKA FORRÁS- TUDOMÁNYAI Félvezető anyagok és eszközök fizikája Félvezető technológia Logikai áramkörök Számítás-tudomány

Félvezetők Michael Faraday 1833-ban azt tapasztalta, hogy az ezüstszulfid ellenállása csökken a hőmérséklet növelésével. Ez ellentétben állott minden korábbi tapasztalattal, amelyeket elsősorban fémek vezetőképességének tanulmányozásával szereztek.

Tudásunk a félvezető anyagokról a XX. század első felében a periódusos rendszer IV. oszlopában vannak (germánium, szilícium), a kristályrácsban a szabaddá vált elektronok és a kristály atomjaiban a hiányaik (lyukak) is vezetik az elektromos áramot, Öt vagy három vegyértékű atomok szelektív bevitelével a vezetés típusát változtathatjuk n (elektron-többségű) vagy p (lyuk többségű) változatra, a félvezető eszközök működése különféle vezetési tipusú rétegek kölcsönhatásán alapul.

Félvezető eszközök Fizikai Nobel-díj (1956) a bipoláris tranzisztor-hatás felfedezéséért. (Mást akartak felfedezni : A MOSFET-et!!!!) William Bradford Shockley John Bardeen Walter Houser Brattain

Logikai áramkörök, a Boole-algebra villamosmérnöki alkalmazása Az információ-elmélet atyja A logikai áramkörök atyja A hírközlés-elmélet atyja Kriptográfus

A PLANÁR TECHNOLÓGIA 1959: Jean A. Hoerny, (Fairchild) A szilícium felületén saját anyagából növeszt szilíciumdioxid szigetelő réteget.

A CMOS struktúra

Az első mikrocsip (integrált áramkör) 1959: Robert Noice (Fairchild) megvalósítja az első integrált áramkört, szilíciumon, planár technológiával

Az első IC emléktáblája

A Gordon Moore jóslat 1965 Gordon Moore (Fairchild kutatási főnök ) : A csipeken az alkotó-elemek sűrűsége évenként meg fog duplázódni a következő években. Beteljesült.

Az INTEL alapítása 1968 Robert Noyce és Gordon Moore megalapítják az Intel céget.

Egy harmadik Intel alapító: Andy Grove (Gróf András)

Az első jelentős mikroprocesszor 1974 Az Intel piacra dobja az első 8-bites mikroprocesszort, a 8080 csipet. 6000 MOSFET 6-mikronos technológia. Sebesség: 0.64 MIPS.

A mikroprocesszor robbanás 1976 Zilog : Z-80, 8-bites mikroprocesszor, +5 V tápfeszültséggel 1979 Zilog : a 16-bites Z-8000 1980 A magyar LSI-Társulás megvalósítja az első (és egyben utolsó) magyar mikroprocesszort

VLSI áramkörök : tranzisztorok milliói egy csipen

Egy elektronikus metronóm : Egy- és kétfázisú órajelgenerátor

Mi a baj manapság a metronómos (uniszinkron, azaz egy órajeles) áramkörökkel? Nézzünk egy konkrét példát, szimulációval!

D.A. Huffmann aszinkron hálózatai David Albert Huffman MIT, (1925-1999) a számítás-tudomány úttörője finite state machines, switching circuits, synthesis procedures, signal designs. Huffman code, Súlyos hátrány: Késleltetés-érzékenység. A késletetésekből sok logikai hiba adódik.

A Müller-C áramkör : A logikai hiszterézis David E. Müller (IBM) 1959

A logikai teljesség elve A logikai áramkör kimenetén egy döntés, azaz érvényes logikai érték akkor szülessék meg, ha valamennyi bemenetére érvényes logikai értéket kapcsolunk, és csak akkor legyen ismét érvénytelen, ha valamennyi bemenete érvénytelenné vált. 1. Ez az elv a logikai hiszterézisre épül sok Müller-C áramkörre van szükség 2. A klasszikus 0 -n és 1 -en kívül kell hogy legyen egy érvénytelen érték is! 3. késleltetés-érzéketlenség

Nézzünk - egy hagyományos, a logikai teljességet figyelmen-kívül hagyó, és egy - logikai teljességgel döntést hozó áramkört! (Egyszerű szavazógépek)

Az érvénytelen - érvényes és az érvényes érvénytelen átmenetek egyszeriségének követelménye Megoldás : állandó súlyú kódok alkalmazása

A 2-1 (Dual-Rail, ikerhuzalos) kód

Az 5-2 BCD (decimális) kód

Késleltetés-érzéketlen aritmetikai egység 5-2 és 2-1 változókkal

A SZE Automatizálási Tanszékén folyó kutatások Olyan késleltetés-érzéketlen logikaiaritmetikai egységek kutatása-fejlesztése, amelyekben vegyesen alkalmazunk a szimbólum-készlet számosságához illeszkedő állandó-súlyú kódokat.

A CMOS struktúra

KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! A rendezvény a SZ i ENCE4YOU Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen című projekt keretében valósult meg. A program szervezői, támogatói: