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Année de réception sur la vente d'une première intégrée. Circuit intégré. L'anniversaire de la date officielle est dédié

Premier circuits intégrés

Le 50e anniversaire de la date officielle est dédié

B. Malashevich

Le 12 septembre 1958, Texas Instruments (TI) Jack Keelby a démontré trois étrange instruments au leadership - collé avec de la cire d'abeille sur un substrat de verre d'un dispositif de deux tranches de silicium mesurant 11,1? 1,6 mm (figure 1). Celles-ci étaient des présentations volumétriques - les prototypes du circuit intégré (IP) du générateur, prouvant la possibilité de fabriquer tous les éléments du schéma basé sur un seul matériau semi-conducteur. Cette date est notée dans l'historique de l'électronique comme anniversaire des circuits intégrés. Mais est-ce?

Figure. 1. La mise en page du premier est J. Kilby. Photos de http://www.comoputerhistory.org/semiconductor/timeline/1958-miniaturized.html

À la fin des années 1950, la technologie de la collecte d'équipements radioélectriques (REA) des éléments discrets a épuisé ses capacités. Le monde est venu à une crise aiguë de REA, a demandé des mesures radicales. À ce stade des États-Unis et de l'URSS, des technologies de production intégrées telles que des dispositifs à semi-conducteurs et des planches en céramique épaisse et mince-film ont déjà été maîtrisées de manière industrielle, c'est-à-dire des conditions préalables à la sortie de cette crise en créant des produits standard multi-éléments - des circuits intégrés.

Les circuits intégrés (microcirculits, IP) comprennent des dispositifs électroniques de diverses complexités, dans lesquels tous les mêmes éléments sont fabriqués simultanément dans un seul cycle technologique, c'est-à-dire Par la technologie intégrale. Contrairement aux cartes de circuit imprimé (dans lesquelles dans un cycle unique sur la technologie intégrale, tous les conducteurs de connexion sont fabriqués simultanément) et des résistances, ainsi que des condensateurs et (dans les transistors (dans les transistors à semi-conducteurs) et sont formés. De plus, beaucoup d'IP est fabriqué en même temps, des dizaines, jusqu'à des milliers de personnes.

La propriété intellectuelle est développée et fabriquée par l'industrie sous la forme d'une série qui combine un certain nombre de microcirculits d'objectifs fonctionnels variés destinés à une utilisation conjointe dans les équipements électroniques. Les séries IC ont une conception standard et un système unifié de caractéristiques électriques et autres. Les IP sont fournis par un producteur de divers consommateurs comme produits de base indépendants qui satisfont à un système spécifique d'exigences standardisées. L'exercice est lié à des produits non transformés, lors de la réparation de RAA, la propriété intellectuelle est devenue remplacée.

Il existe deux groupes de base IP: hybride et semi-conducteur.

Dans l'hybride, c'est (SIG) à la surface du chipset (en règle générale de la céramique), tous les conducteurs et éléments passifs sont formés par une technologie intégrée. Les éléments actifs sous la forme de diodes inapproprêmes, de transistors et de cristaux semi-conducteurs sont installés sur le substrat individuellement, manuellement ou automates.

Dans semi-conducteur, les éléments de connexion, passifs et actifs sont formés dans un seul cycle technologique de la surface du matériau semi-conducteur (généralement de silicium) avec une invasion partielle dans son volume de méthodes de diffusion. Dans le même temps sur une assiette du semi-conducteur, en fonction de la complexité de l'appareil et de la taille de son cristal et de sa plaque, est fabriqué à partir de plusieurs dizaines de plusieurs mille IP. Industrie Semiconductor IP produit dans des boîtiers standard, sous forme de cristaux séparés ou sous forme de plaques non liées.

Le phénomène du monde de l'IP hybride (SIG) et de la semi-conducteur s'est produit de différentes manières. SIG est un produit du développement évolutif de micromodules et de technologies d'installation sur les frais de céramique. Par conséquent, ils semblaient inaperçus, la date de naissance généralement acceptée du SIG et l'auteur généralement reconnu n'existent pas. Semiconductor ICS était un résultat naturel et inévitable du développement des équipements semi-conducteurs, mais nécessitant la génération de nouvelles idées et la création de nouvelles technologies, qui ont leurs propres dates de naissance et leurs auteurs. Le premier ICS hybride et semi-conducteur est apparu dans l'URSS et les États-Unis presque simultanément et indépendamment les uns des autres.

Premier hybride est.

L'hybride comprend IP, dans la production qui combine la technologie intégrale pour la fabrication d'éléments passifs avec une technologie individuelle (manuelle ou automatisée) d'installation et d'installation d'éléments actifs.

De retour à la fin des années 1940, Centralab aux États-Unis a développé les principes de base de la fabrication de cartes de circuit imprimé épais sur une base en céramique, développée par d'autres entreprises. Les technologies de la fabrication de cartes de circuit imprimé et de condensateurs en céramique ont été trouvées. Des cartes de circuit imprimé, ils ont pris la technologie intégrale pour la formation de la topologie des conducteurs de liaison - écran de soie. Des condensateurs - matériau de substrat (céramique, plus souvent), ainsi que des matériaux de pâtes et de technologies thermiques pour leur fixation sur le substrat.

Et au début des années 1950, la société RCA a inventé la technologie de film mince: pulvériser divers matériaux sous vide et les précipiter à travers un masque sur des substrats spéciaux, ils ont appris sur un seul substrat de céramique produirent simultanément une pluralité de conducteurs de film miniature, des résistances et condensateurs.

Comparé au cerveau épaisseur, la technologie mince-mince offre la possibilité d'une fabrication plus précise d'éléments de la topologie de tailles plus petites, mais nécessitait des équipements plus complexes et coûteux. Les dispositifs fabriqués sur des planches en céramique sur une technologie de cerveau épaisse ou mince ont été appelés «schémas hybrides». Des schémas hybrides ont été produits en tant que composants produits de leur propre production, leur conception, leurs dimensions, objet fonctionnel de chaque fabricant étaient les leurs, ils ne sont pas tombés sur le marché libre, et ils sont donc peu connus.

Les systèmes hybrides et les micromoduilles envahis. Au début, ils ont utilisé des éléments miniatures passifs et actifs discrets combinés par une installation imprimée traditionnelle. La technologie de l'assemblée était difficile, avec une part énorme du travail manuel. Par conséquent, les micromoduilles étaient très chères, leur utilisation était limitée à des équipements intégrés. Ensuite, les foulards en céramique miniature épais appliqués. Ensuite, la technologie épaisse a commencé à faire des résistances. Mais les diodes et les transistors étaient toujours discrets, corrompus individuellement.

Le circuit intégré hybride du micromodule a commencé au moment où il y a été appliqué avec des transistors et des diodes inapproprêtres et sceller la conception dans un cas commun. Cela a permis d'automatiser considérablement le processus de leur assemblée, de réduire considérablement les prix et de développer la portée de l'application. Selon la méthode de la formation d'éléments passifs, de la distinction de la distinction de SIG à film mince.

Premier SIG à l'URSS

Les premiers SIG (modules de type quantique ont ensuite reçu la désignation de la série IC de la série 116) ont été développés en URSS en 1963 au NIRE (plus tard Léninet ONG, Leningrad) et la même année, sa plante expérimentée a commencé sa production de masse. Dans ces SIG, Semiconductor IP "P12-2", développé en 1962, a été utilisé en tant qu'éléments actifs, développés en 1962 par la plante de riga des dispositifs semi-conducteurs. En ce qui concerne la continuité des histoires de création de ces caractéristiques et de leurs caractéristiques, nous les examinerons ensemble dans la section sur P12-2.

Sans aucun doute, les modules quantiques étaient les premiers SIG au monde avec une intégration à deux niveaux - des transistors inapproprêtés non distincts ont été utilisés comme éléments actifs et IP semi-conductrice. Il est probable qu'ils étaient généralement les premiers dans les produits multi-éléments de manière constructive et réalisée de manière constructive et fonctionnelle fournis par le consommateur en tant que produits commerciaux indépendants. Le plus tôt des scientifiques identifiés par l'auteur est inférieur à la SLT décrite SLT -Modules de IBM Corporation, mais ils ont été annoncés dans ce qui suit 1964

Premier SIG aux USA

L'apparition de SIG épais de marque, comme base d'éléments principaux du nouveau ordinateur IBM System / 360, a été annoncée pour la première fois la société IBM en 1964, il semble que c'était la première utilisation du SIG en dehors de l'URSS, l'auteur a échoué. trouver des exemples antérieurs.

Déjà connu à l'époque dans les cercles de spécialistes Systèmes semi-conducteurs de la "micrologique" Série Fairchild et SN -51 Les entreprises de TI (nous dirons à propos de ceux-ci ci-dessous) étaient toujours indisponibles de rares et non handicapées à usage commercial, qui était la construction. d'un grand ordinateur. Par conséquent, IBM, prenant la conception d'une micromodule à plat comme base, a mis au point sa série de SIG sans épaisses, annoncée sous le titre général (par opposition à des micromodules ») -« SLT -Modules »(technologie logique solide - technologie de la technologie de logique solide. Habituellement, le mot "solid", ils sont traduits en russe comme "solide", qui est absolument illogique. En effet, le terme "slt -module" a été introduit par IBM comme opposition au terme "micromodule" et devrait refléter leur différence. Mais les deux modules sont solides, c'est-à-dire que cette traduction n'est pas appropriée. Le mot "solide" a d'autres significations - "solide", "tout", qui souligne avec succès la différence entre "slt -modules" et "micromodules "- Les SLT -Modules sont indivisibles, sans interprétation raisonnable, c'est-à-dire" tout ". Par conséquent, nous n'avons utilisé pas une traduction généralement acceptée en russe: la technologie logique solide - la technologie logique solide).

La SLT -Module était une microplaque à grains céramique carrée d'un semi-conducteur avec des conclusions de la marée verticale cliquée. Il a été appliqué à sa surface avec un criblage de soie (selon le schéma de l'appareil mis en œuvre), la connexion de conducteurs et de résistances et des transistors non planifiés ont été installés. Des condensent, si nécessaire, installés à côté du slt -module sur la carte de périphérique. Avec une identité externe (les micromodules sont légèrement plus élevées, la Fig. 2.) SLT -Modules de micromodules plates se caractérise par une densité de disposition supérieure d'éléments, une faible consommation d'énergie, une vitesse élevée et une fiabilité élevée. De plus, les équipements SLT sont assez facilement automatisés. Ils pourraient donc être libérés de quantités énormes avec une utilisation assez faible pour une utilisation dans l'équipement commercial du coût. C'est l'IBM et c'était nécessaire. La société construite pour la production de SLT -Modules une usine automatisée de Fishkill près de New York, qui les a produit avec des millions de circulation.

Figure. 2. Micromodule URSR et SLT Module F. IBM. Photo STL à partir de http://infolab.stanford.edu/pub/voy/museum/pictures/display/3-1.htm

Suite IBM GIS a commencé à produire d'autres entreprises pour lesquelles SIG est devenue des produits de base. La conception typique des micromodules plates et des SLT -Modules de IBM Corporation est devenue l'une des normes de propriété intellectuelle hybride.

Premier semi-conducteur est.

À la fin des années 1950, l'industrie avait toutes les possibilités de production d'éléments peu coûteux d'équipements électroniques. Mais si les transistors ou les diodes étaient fabriqués en Allemagne et en silicium, les résistances et les condensateurs ont été fabriqués à partir d'autres matériaux. Beaucoup ont alors cru que lors de la création de schémas hybrides, l'assemblage de ces éléments ne contiendrait pas séparément. Et si vous parvenez à rendre tous les éléments de la taille et de la forme de la taille et automatisez ainsi le processus d'assemblage, le coût de l'équipement sera considérablement réduit. Sur la base d'un tel raisonnement, les partisans de la technologie hybride l'ont considéré comme une direction générale du développement de la microélectronique.

Mais tout le monde n'a pas partagé cet avis. Le fait est que déjà créé par la période des transistors MESA et, en particulier les transistors planaires, ont été adaptés au traitement de groupe, dans lequel un certain nombre d'opérations pour la fabrication de nombreux transistors sur une plaque de substrat ont été effectuées simultanément. C'est dans une plaque à semi-conducteur, de nombreux transistors ont été faits à la fois. La plaque a ensuite été coupée en transistors distincts, qui ont été placées dans des enceintes individuelles. Et puis le fabricant de l'instrument a combiné les transistors sur la même carte de circuit imprimé. Il y avait des gens qui semblaient être ridicules - pourquoi déconnecter les transistors, puis les rejoindre à nouveau. Peuvent-ils les unir immédiatement sur la plaque à semi-conducteurs? En même temps, débarrassez-vous de plusieurs opérations complexes et coûteuses! Ces personnes ont trouvé une adresse IP à semi-conducteur.

L'idée est extrêmement simple et complètement évidente. Mais, comme cela se produit souvent, seulement après que quelqu'un l'a annoncé et prouvé pour la première fois. Il a été prouvé que c'était simplement annoncé, comme dans ce cas, ce n'est pas suffisant. L'idée de la propriété intellectuelle a été annoncée en 1952, avant l'émergence de méthodes de groupe pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs. Lors de la conférence annuelle sur les composantes électroniques tenues à Washington, un employé de la Gestion des radar royaux britanniques à Malvern Jeffrey Dammer a présenté un rapport sur la fiabilité des éléments du matériel radar. Dans le rapport, il a fait une déclaration prophétique: " Avec l'avènement du transistor et de travailler dans le domaine des équipements semi-conducteurs, il est généralement possible d'imaginer des équipements électroniques sous la forme d'un bloc solide qui ne contient pas de fils connectifs. L'unité peut être constituée de couches isolantes, de matériaux conductrices, de redressement et de renforcement, dans lesquelles certaines zones sont découpées de manière à pouvoir effectuer directement des fonctions électriques ». Mais ces prévisions sont restées des experts inaperçus. Ils se sont souvenus qu'après l'apparition de la première propriété semi-conductrice, c'est-à-dire après une preuve pratique de l'idée d'une longue période. Quelqu'un devait d'abord formuler et mettre en œuvre l'idée de la propriété intellectuelle à semi-conducteur.

Comme dans le cas du transistor, les créateurs généralement acceptés de Semiconductor IC avaient des prédécesseurs plus ou moins réussis. Une tentative de réalisation de son idée en 1956 a été prise par Dummer lui-même, mais a échoué. En 1953, Harvik Johnson de RCA a reçu un brevet pour un générateur à une puce et en 1958, avec Torkell Vallmarke, a annoncé le concept d'un "dispositif intégré à semi-conducteurs". En 1956, l'employé de la société Bell Labs Ross a créé un programme de comptoir binaire basé sur des structures N-P-N-P dans un seul seul cristal. En 1957, Yasuro Tara de la société japonaise MITI a reçu un brevet pour la combinaison de divers transistors dans un cristal. Mais tous ces événements et d'autres développements similaires ont eu une nature particulière, n'ont pas été amenés à la production et ne sont pas devenus la base du développement de l'électronique intégrale. Le développement de la propriété intellectuelle dans la production industrielle a été facilité par trois projets.

Les Kilbs de Jack déjà mentionnés de Texas Instruments (TI), Robert Neus de Fairchild (Aux États-Unis) et Yuri Valentinovich Oskin de la KB de la plante Riga des dispositifs semi-conducteurs (URSS). Les Américains ont créé des échantillons expérimentaux de circuits intégrés: J. Kilbi - Maquette de générateur IC (1958), puis déclencher sur Mesa-Transistors (1961), R. Neuss - Trigger sur la technologie planaire (1961) et Yu. Osokin - A. Logique IC "2no-ou" en Allemagne (1962) est immédiatement déployé en production de masse. Production série de la propriété intellectuelle Ces entreprises ont commencé presque simultanément, en 1962

Premier semiconducteur IP aux Etats-Unis

Est Jack Kilby. Série IP " SN - 51 "

En 1958, J. Kilby (le pionnier de l'utilisation des transistors dans les aides auditives) a déménagé dans les instruments du Texas. Le nouveau-shirt Kilby, en tant que circuit, "jeté" à l'amélioration du remplissage de la fusée du micromodule en créant une alternative aux micromodules. L'option d'assemblage des blocs des détails d'une forme standard, similaire à l'assemblage des modèles de jouets des figurines Lego est considéré. À propos de Dako Kilby s'est intéressé à d'autres. Le rôle décisif a été joué par l'effet de "nouveau look": d'abord, il a immédiatement déclaré que la microduilles était une impasse, et d'autre part, amoureuse des structures de Mesa, est venue à la pensée que le schéma avait besoin (et peut) être mis en œuvre de un matériau - semi-conducteur. Kilby connaissait l'idée du Lammer et de sa tentative infructueuse de la mettre en œuvre en 1956. Après avoir analysé, il comprit la raison de l'échec et a trouvé un moyen de la surmonter. " Mon mérite est que prendre cette idée, je l'ai transformée en réalité", J. Kilby a déclaré plus tard dans son discours Nobel.

Sans gagner plus de droits de vacances, il travaillait sans ingérence dans le laboratoire, alors que tout le monde reposait. Le 24 juillet 1958, Kilbi a formulé le concept d'idée "Monolith" (idée monolithique) dans le magazine de laboratoire. Son essence était que. " .. Les éléments du schéma, tels que des résistances, des condensateurs, des condensateurs et des transistors distribués peuvent être intégrés à une seule puce - à condition qu'ils soient constitués d'un matériau ... dans la conception du schéma de déclenchement, tous les éléments doivent être Fabriqué en silicium et les résistances utiliseront la résistance volumétrique du silicium et des condensateurs - les transitions PN". L'idée "idée de Monolith" a rencontré une attitude condescendante et ironique de la direction des instruments du Texas, qui nécessitait des preuves de la possibilité de fabrication de transistors, de résistances et de condenseurs d'un semi-conducteur et une performance collectée à partir de ces éléments du schéma.

En septembre 1958, Kilbi a mis en place son idée - faisait une alternatrière de la cire cédée sur un substrat de verre de deux morceaux de germanium d'une taille de 11,1 x 1,6 mm contenant les régions de diffusion des deux types (Fig. 1). Ces zones et ayant eu des contacts utilisées pour créer un schéma de générateur, des éléments de connexion à des fils dorés minces d'un diamètre de 100 μm par soudage de thermocompression. D'une région, un mésatransistor a été créé, de la chaîne de l'autre - RC. Les trois générateurs collectés ont été démontrés par la gestion de la société. Lorsque la puissance est connectée, ils ont gagné à une fréquence de 1,3 MHz. Cela s'est passé le 12 septembre 1958. Après une semaine, Kilbi a produit un amplificateur. Mais celles-ci n'étaient pas encore intégrées, celles-ci étaient les dispositions volumétriques de la propriété intellectuelle à semi-conducteurs, ce qui prouve l'idée de faire tous les éléments du schéma d'un matériau - semi-conducteur.

Figure. 3. Tapez 502 J. Kilby Trigger. Photos de http://www.comoputerhistory.org/semiconductor/timeline/1958-miniaturized.html

Le premier est vraiment un circuit intégré de kilby, fait dans un seul morceau d'Allemagne monolithique, était le circuit expérimental de la gâchette de type 502 (Fig. 3). Il utilise également la résistance volumétrique de l'Allemagne et la capacité de la transition P-N. Sa présentation a eu lieu en mars 1959. Une petite quantité de cette adresse IP a été fabriquée en laboratoire et a été vendue dans un cercle étroit au prix de 450 $. IC contenait six éléments: quatre transistors MESA et deux résistances placées sur une plaque de silicium d'un diamètre de 1 cm. Mais Kilbi était un grave désavantage - des transistors Mesa, qui sous la forme de colonnes microscopiques "actives" brochées sur le reste, partie "passive" du cristal. La connexion de colonne MESA les uns avec les autres en kilby a été faite par le taureau des fils dorés minces - toutes les poignées poilues. Il est devenu évident qu'avec de telles interconnexions, une puce avec un grand nombre d'articles à ne pas faire - une éclaboussure de fil va casser ou redémarrera. Et le germanium à cette époque était déjà considéré comme un matériau non prometteur. La percée n'a pas eu lieu.

À cette époque, la technologie Planar Silicon a été développée à Fairchild. Compte tenu de tout cela, Texas Instruments a dû reporter tout ce que fait de tout fait par kilby sur le côté et commencer, sans Kilbi, au développement de la série IP basée sur la technologie de silicium planaire. En octobre 1961, la société a annoncé la création de la série IP SN -51 et depuis 1962, leur production de masse et leur offre dans l'intérêt de la Défense américaine et de la NASA ont commencé.

J'étais Robert Neuss. Série IP "Micrologique

En 1957, pour un certain nombre de raisons de W. Shockli, l'inventeur d'un transistor d'avion, un groupe de huit jeunes ingénieurs qui souhaitaient essayer de réaliser leurs propres idées. "Les huit des traîtres", comme les appellent Shockli les appelaient, dont les dirigeants étaient R. Neuss et Moore, fondé Fairchild Semiconductor ("Bel enfant"). Il a dirigé la société Robert Neuss, il avait alors 23 ans.

À la fin de 1958, le physicien D. Horney, qui travaillait à Fairchild Semiconductor, a développé une technologie plane pour la fabrication de transistors. Et le physicien de l'origine tchèque Kurt Lehovk, qui a travaillé à Sprague Electric, a mis au point l'utilisation de l'utilisation du dos activé sur la transition N-P pour l'isolation électrique des composants. En 1959, Robert Neus, ayant entendu parler de la mise en page d'Is Kilby, a décidé d'essayer de créer un système intégré, combinant les processus proposés par Horney et Lehovec. Et au lieu de la "technologie velue", NEUSS coupe la pulvérisation sélective d'une fine couche de métal sur des structures semi-conductrices de dioxyde de silicium isolé avec des éléments de connexion à travers des trous laissés dans une couche isolante. Cela a permis de "immerger" les éléments actifs dans le corps du semi-conducteur, de les isoler avec des oxydes de silicium, puis de combiner ces éléments avec des pistes en aluminium pulvérisées ou en or, créées à l'aide de processus de photolithographie, de métallisation et de gravure à la dernière étape des produits de fabrication . Ainsi, une option vraiment "monolithique" a été obtenue pour combiner des composants dans un seul schéma et la nouvelle technologie s'appelait "planaire". Mais au début, il était nécessaire de vérifier l'idée.

Figure. 4. Trigger expérimental R. Neys. Photos du site http://www.comoputerhistory.org/semiconductor/timeline/1960-Firstic.html

Figure. 5. Photo de Micrologic, j'étais dans le magazine Life. Photos du site http://www.comoputerhistory.org/semiconductor/timeline/1960-Firstic.html

En août 1959, R. Neuss a demandé à Joeh LastA d'élaborer une version IP sur la technologie planaire. Tout d'abord, comme Kilbi, fabriqua une fiche d'une gâchette sur plusieurs cristaux de silicium sur lesquels 4 transistors et 5 résistances ont été faites. Ensuite, le 26 mai 1960, le premier déclencheur à la puce a été effectué. Pour l'isolation des éléments de la face arrière de la plaque de silicium, des rainures profondes remplies de résine époxy ont été gravées. Le 27 septembre 1960, une troisième version de la gâchette a été faite (Fig. 4), dans laquelle les éléments ont été isolés au dos tourné sur P-N avec la transition.

Fairchild Semiconductor n'a été engagé que par des transistors, l'équipement de régime pour la création de semi-conducteurs n'a pas eu. Par conséquent, Robert Norman du gyroscope Sperry a été invité comme un développeur des schémas. Norman connaissait la logique de la résistance-transistor, que la société a soumis sa soumission et a choisi la base de sa future série de «micrologic», qui a trouvé sa première application dans le matériel de fusée Minitman. En mars 1961, Fairchild a annoncé la première IC expérimenté de cette série (F -trigger, contenant six éléments: quatre transistors bipolaires et deux résistances placées sur une assiette d'un diamètre de 1 cm.) Avec la publication de sa photo (Fig. 5 ) dans le journal Vie. (daté du 10 mars 1961). Une autre adresse IP a été annoncée en octobre. Et dès le début de 1962, Fairchild a lancé la production de la propriété intellectuelle et les fournit également dans l'intérêt du département de la défense et de la NASA des États-Unis.

Kilbi et Neuuis ont dû entendre beaucoup de commentaires critiques sur leurs innovations. On croyait que le rendement pratique de circuits intégrés appropriés serait très faible. Il est clair qu'il devrait être inférieur à celui des transistors (puisqu'il contient plusieurs transistors), ce qu'il n'était alors pas supérieur à 15%. Deuxièmement, beaucoup ont cru que, dans les régimes intégrés, des matières inappropriées, car des résistances et des condensateurs n'ont pas été fabriqués à partir de semi-conducteurs. Troisièmement, beaucoup ne pouvaient pas percevoir l'idée de dépréciation de la propriété intellectuelle. Ils semblaient être un blasphématoire jeter le produit, dans lequel un seul des nombreux éléments a échoué. Tous les doutes ont été progressivement mis au rebut lorsque des circuits intégrés ont été utilisés avec succès dans les programmes militaires et spatiaux américains.

L'un des fondateurs de Fairchild Semiconductor G. Mur a formulé la loi fondamentale du développement de la microélectronique de silicium, selon laquelle le nombre de transistors dans le cristal de circuit intégré a doublé chaque année. Cette loi, nommée "Moore Act", très clairement agi au cours des 15 premières années (depuis 1959), puis un tel doublement a eu lieu environ plus d'un an et demi.

Ensuite, l'industrie de la propriété intellectuelle aux États-Unis a commencé à développer un rythme rapide. Aux États-Unis, un processus d'entreprise ressemblant à une avalanche axé exclusivement "sous le plan" a commencé, parfois atteint le temps que les dix principales entreprises par semaine ont été enregistrées. Dans un effort pour les anciens combattants (entreprises de W. Shokley et R. Neys), ainsi que grâce aux pauses fiscales et au service représentées par l'Université de Sténford, des «nouveaux arrivants» ont été guérie principalement dans la vallée de Santa Clara (Californie). Par conséquent, il n'est pas surprenant que, en 1971, une image romantique-technogénique de la Silicon Valley (Silicon Valley) est entrée dans l'image romantique-Mangénique de la Silicon Valley (Silicon Valley) en 1971 en 1971. En passant, dans le terrain, il est vraiment préférable de nombreux jardins d'abricot, de cerisier et de prune de la vallée, ayant eu quelque chose à apparaître, un nom plus agréable - la vallée des cœurs (le délice de la vallée de coeur) , Maintenant, malheureusement, oublié.

En 1962, la production en série de circuits intégrés a commencé aux États-Unis, bien que leur volume de fournitures aux clients n'était que de quelques milliers. L'incitation la plus forte pour le développement de l'industrie de l'instrument et de l'électronique à une nouvelle base était la technologie de la roquette. Les États-Unis n'avaient alors pas les mêmes missiles balistiques intercontinentaux puissants comme soviétiques et d'accroître l'accusation ont été contraints d'aller pour la réduction maximale de la masse du transporteur, y compris des systèmes de gestion, en raison de l'introduction des dernières réalisations technologiques électroniques . Texas Instrument et Fairchild Semiconductor a conclu des contrats importants pour le développement et la fabrication de circuits intégrés avec le département de la défense et de la NASA aux États-Unis.

La première adresse électronique à semi-conducteur dans l'URSS

À la fin des années 50, l'industrie soviétique avait besoin de diodes semi-conductrices et de transistors si des mesures radicales étaient nécessaires. En 1959, des plantes de dispositifs semi-conducteurs ont été fondées à Aleksandrov, Bryansk, Voronezh, Riga, etc. En janvier 1961, le Comité central de la CPSU et le Conseil de l'URSS ont adopté le prochain décret "sur le développement de l'industrie semi-conductrice", qui prévoyait la construction d'usines et d'instituts de recherche à Kiev, Minsk, Yerevan, Nalchik et d'autres villes.

Nous serons intéressés par l'une de leurs nouvelles plantes - la plante de la riga susmentionnée des dispositifs semi-conducteurs (RPPP, il a changé de nom à plusieurs reprises, pour la simplicité que nous utilisons le plus célèbre, active et maintenant). En tant que site de départ, la nouvelle usine a été allouée à la construction d'une superficie technique coopérative de 5300 m 2, en même temps la construction d'un bâtiment spécial a commencé. En février 1960, 32 services ont déjà été créés à l'usine, 11 laboratoires et production expérimentés, qui ont commencé en avril pour préparer la production de premiers appareils. L'usine a déjà travaillé 350 personnes, dont 260 au cours de l'année ont été envoyées à l'étude à Moscou Nii-35 (plus tard, l'Institut de recherche de Pulsar) et l'usine de Léningrad "Svetlana". Et d'ici la fin de 1960, le nombre d'employés a atteint 1900. Initialement, les lignes technologiques ont été publiées dans la salle de sport reconstruite du bâtiment de la coopérative technique et le laboratoire de l'OKB - dans l'ancien public d'apprentissage. Les premiers appareils (transistors Allemagne et conversion Allemagne P-401, P-403, P-601 et P-602 du NII-35) ont publié 9 mois après la signature de l'ordre de sa création, en mars 1960. Et d'ici la fin du mois de juillet, les premiers mille transistors P-401 ont été fabriqués. Puis maîtrisez de nombreux autres transistors et diodes. En juin 1961, la construction d'un bâtiment spécial a été achevée, dans laquelle la production de masse de dispositifs semi-conducteurs a commencé.

Depuis 1961, l'usine a commencé à des travaux technologiques et expérimentaux indépendants, notamment sur la mécanisation et l'automatisation de la production de transistors basés sur la photolithographie. Pour cela, la première photocarturalité nationale (PhotoTAMP) a été développée - l'installation d'une impression de photos d'alignement et de contact (développeur A.S. GoTman). Midradioprom Enterprises, y compris KB-1 (ultérieure ONG "Almaz", Moscou) et NIRE, a fourni une grande aide dans le financement et la fabrication d'équipements uniques. Ensuite, les développeurs les plus actifs d'équipements radio de petite taille, sans sa base de semi-conducteur technologique, recherchaient des moyens d'interaction créative avec des plantes semi-conductrices nouvellement créées.

Un travail actif a été effectué sur l'automatisation de la production de transistors allemands de type P401 et P403 sur la base de la ligne technologique "Ausma" créée par la plante. Son concepteur en chef (GK) A.S. Gotman a suggéré de faire à la surface de l'Allemagne vers les chemins de courant des électrodes du transistor à la périphérie du cristal, de sorte qu'il est plus facile de souder les conclusions du concours dans le logement. Mais la principale chose, ces pistes pourraient être utilisées comme des conclusions externes du transistor lorsqu'elles les assemblèrent de manière inappropriée sur les frais (contenant des éléments de connexion et passifs), les brasant directement aux sites de contact correspondants (en réalité une technologie pour la création. IP hybride). La méthode proposée à laquelle il existe un disjoncteur en cristal, comme si vous embrassez avec des coussinets de contact de la carte, a reçu le nom original - «Technologie Kiss». Mais en raison d'un certain nombre de problèmes technologiques inspirés, principalement liés aux problèmes de précision d'obtention de contacts sur la carte de circuit imprimé, a failli implémenter la "technologie de baiser" a échoué. Dans quelques années, une telle idée a été mise en œuvre aux États-Unis et à l'URSS et était largement utilisée dans les "conclusions de balle" et dans la technologie "sans puce".

Néanmoins, les sociétés matérielles collaborant avec RSPP, y compris le PNI, espèrent sur la "Technologie du baiser" et ont planifié sa candidature. Au printemps 1962, lorsqu'il est devenu évident que sa mise en œuvre a été reportée à une période indéterminée, le chef Ingénieur NIIRE V.I. Smirnov a demandé au directeur de RZPP S.A. Bergman trouve un autre moyen d'implémenter un système multi-éléments de type 2NE-OU, universel pour construire des appareils numériques.

Figure. 7. Schéma équivalent d'IP P12-2 (1LB021). Figure de Prospectus IP à partir de 1965

Le premier IP et GIS Yuri Osokina. Schéma solide P12-2 (Série IP 102 et 116 )

Le directeur de la RSPP a chargé cette tâche à Yuri Ingénieur Yuri Valentinovich Osokine. Le ministère a été organisé dans la composition du laboratoire technologique, le laboratoire de développement et de fabrication de photoshoplands, de laboratoire de mesure et de ligne de production expérimentale. À cette époque, la technologie de fabrication de diodes et de transistors de l'Allemagne a été livrée au RPPP, et ils ont été pris comme base du nouveau développement. Et à l'automne de 1962, les premiers prototypes du schéma solide germanium 2 devraient être obtenus (puisque le terme IP n'existait pas alors, par respect de ces jours, le nom "Solide Scheme" - TC), qui a reçu la notation d'usine "P12- 2". Le livret publicitaire de 1965 a été préservé sur P12-2 (fig. 6), informations et illustrations à partir desquelles nous allons utiliser. TC P12-2 contenait deux aluminiers P-N-P-P-P-Transistor (transistors modifiés de type P401 et P403) avec une charge totale sous la forme d'une résistance germanique distribuée de type R (Fig. 7).

Figure. 8. Structure de IP P12-2. Figure de Prospectus IP à partir de 1965

Figure. 9. Dessin général de TC P12-2. Figure de Prospectus IP à partir de 1965

Les conclusions externes sont formées par soudure de compression thermique entre les régions d'Allemagne de la structure de la structure et des conducteurs de sortie d'or. Cela garantit des opérations durables des régimes avec des influences extérieures dans les conditions des tropiques et du brouillard marin, qui est particulièrement important pour le travail dans le PBX quasi-électron naval, fabriqué par l'usine de RIF RIGA, ainsi que de ce développement.

De manière constructive TC P12-2 (et le P12-5 suivant) ont été fabriqués sous la forme de "comprimés" (Fig. 9) d'une tasse de métal ronde d'un diamètre de 3 mm et d'une hauteur de 0,8 mm. Il a été placé dans son cristal TC et inondé d'un composé polymère, à partir desquels les extrémités extérieures courtes des conclusions du fil d'or doux d'un diamètre de 50 μm ont été soudées au cristal. La masse de P12-2 n'a pas dépassé 25 mg. Dans ces performances, le véhicule était résistant aux effets de l'humidité relative de 80% à la température ambiante de 40 ° C et à des variations cycliques de la température de -60 à 60 ° C.

À la fin de 1962, la production expérimentale de RSPP a émis environ 5 000 TS P12-2 et en 1963, il y avait plusieurs dizaines de milliers. Ainsi, 1962 était l'année de la naissance de l'industrie microélectronique aux États-Unis et de l'URSS.

Figure. 10. Groupes TC P12-2


Figure. 11. Caractéristiques électriques de base P12-2

La technologie des semi-conducteurs était alors au stade de la formation et ne garantit pas encore la répétabilité stricte des paramètres. Par conséquent, des appareils fonctionnels ont été triés par des groupes de paramètres (cela se fait souvent à notre époque). Altéré à la fois des riganes, réglage 8 TC P12-2 (Fig. 10). Toutes les autres caractéristiques électriques et autres de tous les typomynologues sont les mêmes (figure 11).

La libération de TC P12-2 a commencé simultanément avec l'OCP "dureté", qui s'est terminée en 1964 (GK Yu.v. Oskin). Dans le cadre de ces travaux, une technologie de groupe améliorée de la production série de véhicules en Allemagne basée sur la photolithographie et la précipitation galvanique des alliages à travers une photomasculaire a été développée. Ses solutions techniques de base sont enregistrées comme l'invention de Oskina Yu.v. et Mikhalovich D.L. (A.) №36845). Dans le journal "secret" publié avec la vulture du journal "Secret" "SpecradioLectronics" plusieurs articles Y.V. Osokina en collaboration avec des spécialistes KB-1 I.v. Rien, g.g. Smolko et Yu.e. Nauumov avec une description de la conception et des caractéristiques du TC P12-2 (et de la TC P12-5 suivie).

La structure de P12-2 était bonne pour tout le monde, à l'exception des consommateurs, les consommateurs ne pouvaient pas utiliser de tels petits produits avec les meilleures conclusions. Ni la technologie ni l'équipement pour cela dans des entreprises de matériel, en règle générale n'étaient pas. Pour tout le temps de la libération P12-2 et P12-5, leur utilisation a été maîtrisée par NIIRE, les radios Zhigulevsky du Midradioprome, WEF, NIP (depuis 1978 NGO "Radio Corporation") et peu d'autres entreprises. Comprendre le problème, les développeurs du véhicule, ainsi que le NIRE, ont immédiatement pensé au deuxième niveau de la structure, qui a simultanément augmenté la densité de mise en page de l'équipement.

Figure. 12. Module de 4 TC P12-2

B1963 au NIRE Dans le cadre du Kvantio (GK A.N. Pelipenko, avec la participation de pars-Lyakhovich) Un module de module a été développé dans lequel quatre TC P12-2 ont été combinés (Fig. 12). Sur une mince microplaque de verre a été placée de deux à quatre TC P12-2 (dans le boîtier), mettant en œuvre un certain nœud fonctionnel dans l'agrégat. Au tableau, il a été fermé à 17 conclusions (le nombre modifié pour un module spécifique) de 4 mm de long. La microplaque a été placée dans une tasse métallique estampée de 21,6 tailles? 6,6 mm et une profondeur de 3,1 mm et versées avec un composé polymère. Le résultat était un circuit intégré hybride (GIS) avec des éléments d'étanchéité à double étanchéité. Et, comme nous l'avons dit, c'était le premier monde GIS avec une intégration à deux niveaux et peut-être le premier SIG. Huit types de modules ont été développés avec un nom quantique commun, qui a effectué diverses fonctions logiques. Dans le cadre de ces modules, les performances conservées TC P12-2 lorsqu'elles sont exposées à des accélérations constantes jusqu'à 150 g et des charges vibratoires dans la plage de fréquences de 5-2000 Hz avec une accélération à 15 g.

Les modules "Kvant" ont d'abord publié la production expérimentée du NIRE, puis ont été transférées aux radios Zhigulevsky du ministère de l'Industrie de l'URSS, qui les fournissaient à divers consommateurs, y compris l'usine WEF.

Le TC P12-2 et les modules kvants sur leur base se sont révélés eux-mêmes et sont largement utilisés. En 1968, une norme qui établit un seul système de désignations de circuits intégrés et, en 1969, des conditions techniques générales pour Semiconductor (NP0.073.004TU) et hybride (NP0.073.003T) sont avec un système unique d'exigences. Conformément à ces exigences dans le Bureau central pour l'application de circuits intégrés (TSBPIMS, plus tard, la CKB "Dayton", Zelenograd) le 6 février 1969, de nouvelles conditions techniques pour le TC3.369.001-1TU ont été approuvées pour le véhicule. Dans le même temps, le terme "circuit intégré" de la série 102. TS P12-2 a été apparu pour la première fois dans la désignation du produit: 1LB021V, 1LB021G, 1LB021Z, 1LB021I. En fait, il s'agissait d'une adresse IP, triée en quatre groupes sur la tension de sortie et la capacité de charge.

Figure. 13. Série IC 116 et 117

Et le 19 septembre 1970, les conditions techniques d'AV0.3088.014U ont été approuvées dans les TSBPIMS sur les modules "Kvant", qui ont reçu la désignation de la CI 116 (figure 13). La série comprenait neuf ICS: 1xL161, 1xL162 et 1xL163 - circuits numériques multifonctionnels; 1 lit161 et 1 litre162 - deux et quatre éléments logiques 2no-ou; 1tro161 et 1tr1162 - un déclencheur un et deux; 1up161 - Amplificateur de puissance, ainsi que 1LP161 - élément logique "Ban" pour 4 entrées et 4 sorties. Chacune d'elles de ces IPS avait de quatre à sept versions d'exécution, caractérisées par la tension de signaux de sortie et de capacité de charge, il y avait 58 données de test. L'exécution a été marquée de la lettre après la partie numérique de la désignation IP, par exemple 1xl161zh. À l'avenir, la nomenclature des modules élargi. La série IC était en réalité hybride, mais à la demande du RPPP était étiquetée comme semi-conducteur (premier chiffre dans la désignation - "1", hybride devrait être "2").

En 1972, la décision commune du ministère de Elektromprom et du ministère duradioproome, la production de modules a été transférée de la radiospace Zhigulevsky sur le RPPP. Cela a éliminé le transport du circuit intégré de la série 102 pour de longues distances, ils ont donc abandonné l'étanchéité du cristal de chaque IP. En conséquence, la conception de la propriété intellectuelle et de la 102e, et la 116ème série ont été simplifiées: la nécessité de construire une série IC 102 dans une tasse en métal avec remplissage de composé. Les ICS efficaces de la série 102 dans le conteneur technologique ont été entrés dans l'atelier adjacent pour assembler le circuit intégré de la 116, ils ont été montés directement sur leur microplaque et scellés dans le boîtier du module.

Au milieu des années 1970, une nouvelle norme a été publiée sur le système de désignation IP. Après cela, par exemple, IC 1LB021V a reçu la désignation 102LB1V.

Deuxième IP et GIS Yuri Osokina. Schéma solide P12-5 (Série IP 103 et 117 )

Au début de 1963, à la suite d'un travail sérieux sur le développement de transistors N-P-N à haute fréquence, Yu.V collectif Osokina a accumulé une vaste expérience avec P-Slot sur la plaque N-Carmanique d'origine. Ceci et la présence de tous les composants technologiques nécessaires ont permis à Okokin en 1963 de commencer le développement d'une nouvelle technologie et de la conception d'une version plus rapide du véhicule. En 1964, par ordre de NIIRE, le développement de TC P12-5 et des modules sur sa base était terminé. Selon ses résultats en 1965, OCP "Palanga" a été ouverte (GK Yu.v. Oskin, son député - D.L. Mikhalovich a été achevé en 1966). Modules basés sur P12-5 dans le cadre du même Kvant OC, en tant que modules de P12-2. Simultanément avec les conditions techniques de la série 102 et 116, les conditions techniques de la branche de la série 103 (P12-5) ont été approuvées sur la CI des 103 (P12-5) et AV0.308.016U sur le IC 117 ( modules basés sur IC 103). La nomenclature des types et des systèmes de typosition du TC P12-2, des modules d'eux et de la série IP 102 et 116 étaient identiques à la nomenclature de TC P12-5 et IC de la série 103 et 117, respectivement. Ils ne différaient que par la vitesse et la technologie pour la fabrication du cristal IP. Le signal de retard temporel typique de la série 117 était de 55 NS contre 200 NS dans la série 116.

De manière constructive TC P12-5 était une structure semi-conductrice à quatre couches (Fig. 14), où le substrat N -TYPE et les emmithères P + -TIP ont été connectés au pneu total de "terres". Les principales solutions techniques pour la construction du TC P12-5 sont enregistrées comme invention d'Oskina Yu.v., Mikhalovich D.L. Kaidalova J.A. et Akmemina Ya.p. (A.) №248847). Dans la fabrication d'une structure à quatre couches du TC P12-5, un savoir-faire important était la formation de la plaque Source Allemagne N -TIP PCLOW. Ceci a été réalisé par une diffusion de zinc dans une ampoule à quartz Squande, où les plaques sont situées à une température d'environ 900 ° C et zinc - dans l'autre extrémité de l'ampule à une température d'environ 500 ° C. Formation supplémentaire de la La structure du véhicule dans le P créé est similaire au TC P12-2. La nouvelle technologie a permis de s'échapper de la forme complexe du cristal CS. Les plaques avec P12-5 meulaient également à l'arrière à une épaisseur d'environ 150 μm tout en maintenant une partie de la plaque source, puis ont été scruplées dans des cristaux de propriété rectangulaire séparés.

Figure. 14. La structure du cristal TC P12-5 du CA n ° 248847. 1 et 2 - Terre, 3 et 4 - Entrées, 5 - Sortie, 6 - Nourriture

Après les premiers résultats positifs de la fabrication de TC expérimental P12-5, sur demande KB-1, NIR "MESON-2" a été ouverte, visant à créer un véhicule avec quatre P12-5. En 1965, des échantillons actifs ont été obtenus dans un boîtier en céramique en métal plat. Mais P12-5 s'est avéré complexe dans la production, principalement en raison de la complexité de la formation d'une fusion dopée avec du zinc p-slot sur la plaque N-Ge originale. Le cristal a été consommé dans la fabrication, le pourcentage d'approprié est faible, le coût de la TC est élevé. Pour les mêmes raisons, le TC P12-5 a été produit en petits volumes et de déplacer plus lentement, mais le P12-2 technologique n'a pas été capable. Et NIR "Meson-2" n'a pas reçu de continuation, y compris en raison des problèmes d'interconnexion.

À ce moment-là, l'Institut de recherche "Pulsar" et à NIIIME était déjà un front de travail large sur le développement de la technologie de silicium planaire, qui présente un certain nombre d'avantages sur l'Allemagne, dont le principal est une gamme de températures de fonctionnement plus élevée (+ 150 ° C en silicium et + 70 ° C Allemagne) et la présence d'un film protecteur naturel SiO 2 en silicium. Et la spécialisation du RPP a été réorientée à la création de la propriété intellectuelle analogique. Par conséquent, les spécialistes de la RZPP ont considéré le développement de la technologie de l'Allemagne pour la production de propriété intellectuelle. Cependant, dans la production de transistors et de diodes, le germanium n'a pas abandonné sa position pendant un certain temps. Dans le département de Yu.v. Osokina Déjà après 1966 a été élaboré et produit des transistors hyperfréquences de RZPP Allemagne Planar GT329, GT341, GT 383 et d'autres. Leur création a été notée par le prix de l'État de l'URSS letton.

Application

Figure. 15. Dispositif arithmétique sur des modules solides. Photo du livret TC à partir de 1965

Figure. 16. Dimensions comparatives des dispositifs de contrôle PBX effectués sur le relais et le véhicule. Photo du livret TC à partir de 1965

Les clients et les premiers consommateurs TC R12-2 et les modules étaient les créateurs de systèmes spécifiques: un ordinateur «gnom» (fig. 15) pour le système d'aéronefs intégré «Dome» (NIRE, GK Lyakhovich E.m.) et PBX NAVAL et CIVILIAN (Factory Wef , GK Missulovin L.ya.). Participé activement à toutes les étapes de la création de TS P12-2, P12-5 et des modules sur leur et KB-1, le principal conservateur de cette coopération de KB-1 était N.A. Barkanov. Aidez le financement, le matériel de fabrication, les TC et les modules dans divers modes et conditions de fonctionnement.

Les modules TC R12-2 et Kvant basés sur ce sont les premiers jetons du pays. Oui, et dans le monde, ils ont été parmi les premiers - seuls aux États-Unis ont commencé à produire leurs premiers semi-conducteurs de Texas Instruments et de Fairchild Semiconductor et en 1964, IBM a commencé la libération de l'hybride épais du film est destinée à son ordinateur. Dans d'autres pays, je n'ai pas pensé à la propriété intellectuelle. Par conséquent, les régimes intégrés du public étaient une merveille, l'efficacité de leur application produisait une impression frappante et battue dans la publicité. Dans le livret préservé sur le TC R12-2 à partir de 1965 (basé sur des applications réelles), on dit: " L'utilisation de schémas solides R12-2 dans des ordinateurs à bord permet 10-20 fois de réduire le poids et les dimensions de ces dispositifs, réduire la puissance consommée et augmenter la fiabilité de l'opération. ... L'utilisation de schémas solides R12-2 dans les systèmes de gestion et de commutation des chemins d'informations PBX permet de réduire environ 300 fois le volume des dispositifs de contrôle, et de réduire considérablement la consommation d'électricité (à 30-50 fois.) ". Ces déclarations ont été illustrées par des photographies du dispositif arithmétique avec l'ordinateur "GNOM" (Fig. 15) et la comparaison du rack PBF produite par le relais avec un petit bloc sur la paume de la fille (Fig.16). Il y avait d'autres applications de la première adresse IP de Riga.

Production

Il est maintenant difficile de restaurer l'image complète des volumes de production de la série 102 et 103 par an (aujourd'hui RSPP d'une grande plante est devenue une petite production et de nombreuses archives sont perdues). Mais selon les souvenirs de Yu.v. Osokina, dans la seconde moitié des années 1960, la production a été calculée par de nombreux milliers de milliers par an, dans les années 1970 - des millions de dollars. Selon les enregistrements personnels préservés en 1985, IC Series 102 a été publié - 4 100 000 pcs., 116 modules de série - 1 025 000 pcs., Série IP 103 - 700 000 PCS, 117 modules de la série - 175 000 pcs.

À la fin de 1989, Yu.v. Oskin, puis le directeur général de l'alpha, a abordé la direction de la Commission militaire-industrielle au CM de l'URSS (MCC) avec une demande de supprimer les séries 102, 103, 116 et 117 en raison de leur vieillissement moral et de leur considération élevée en temps élevé. (25 ans de microélectronique de loin avancé), mais ont reçu un refus catégorique. Vice-président de l'UCC VL Coblov lui a dit que l'aéronef vole de manière fiable, le remplacement est exclu. Après l'effondrement de l'URSS, la série IC 102, 103, 116 et 117 a été produite avant le milieu des années 90, c'est-à-dire plus de 30 ans. Aum "gnom" se tient toujours dans la cabine de navigation "IL-76" et d'autres aéronefs. "C'est un superordinateur", nos pilotes ne sont pas perdus lorsque des collègues étrangers sont surpris par l'agrégat sans précédent.

Sur les priorités

Malgré le fait que J. Kilbi et R. Neuss avaient des prédécesseurs, ils ont été reconnus par le public mondial comme inventeurs du circuit intégré.

R. Kilby et J. Neuss à travers ses entreprises ont déposé des demandes de délivrance d'un brevet pour l'invention du circuit intégré. Texas Instruments a déposé une demande de brevet plus tôt, en février 1959 et la fairchild ne l'a fait que en juillet de la même année. Mais le brevet au numéro 2981877 a été publié en avril 1961, R. Neuuis. J. Kilby a poursuivi et seulement en juin 1964 a reçu son brevet au numéro 3138743. Ensuite, il y avait une guerre de priorités de dix ans, à la suite de laquelle l'amitié gagnée ». En fin de compte, la Cour d'appel a confirmé les revendications de R. Neuss au championnat technologique, mais il a décidé d'examiner J. Kilby par le créateur de la première puce de travail. Et Texas Instruments et Fairchild Semiconductor a signé un accord sur les technologies de licence croisée.

Dans l'URSS, le brevet des inventions des auteurs, outre le souci, le paiement permanent insignifiant et la satisfaction morale n'a pas donné, de nombreuses inventions n'ont donc pas été remplies du tout. Et Osokin n'a pas non pas pressé. Mais pour les entreprises, le nombre d'inventions était l'un des indicateurs, de sorte qu'ils devaient encore exécuter. Par conséquent, le certificat de copyright de l'URSS pour №36845 pour l'invention TS P12-2 Y. Osokina et D. Mikhalovich n'a reçu que le 28 juin 1966.

Et J. Kilby en 2000 pour l'invention était l'un des lauréats du prix Nobel. R. Neuss n'a pas attendu la reconnaissance mondiale, est décédée en 1990 et le prix Nobel n'est pas affecté à titre posthume. Ce que, dans ce cas, n'est pas tout à fait juste, car toute la microélectronique s'est déroulée en cours de route, a commencé par R. Neuss. L'autorité de Neuss chez les spécialistes était si élevée qu'il a même eu le surnom de "Le maire de la Silicon Valley", depuis lors, était le plus populaire des scientifiques qui travaillaient dans la partie de la Californie, qui a reçu le nom non officiel de la Silicon Valley (V. Shokley appelé "Moses Silicon Valley"). Et le chemin de J. Kilby («Poilu» Allemagne) s'est avéré être une impasse et n'a pas été mis en œuvre même dans son entreprise. Mais la vie n'est pas toujours valable.

Le prix Nobel a été attribué à trois scientifiques. Halifer a été reçu par Jack Kilby de 77 ans et la seconde moitié a été divisée entre l'académicien de l'Académie de l'Académie des sciences de la Russie par Zhores Alferov et professeur de l'Université de Californie à Santa Barbara, un Américain d'origine allemande de l'Herbert Kremer, pour le "développement des hétérostructures semi-conductrices utilisées dans l'optoélectronique à grande vitesse".

Évaluation de ces œuvres, les experts ont noté que "les régimes intégrés y sont, bien sûr, l'ouverture du siècle, qui a eu l'influence la plus forte sur la société et l'économie mondiale". Pour tout oublié J. Kilby, le prix du prix Nobel s'est avéré être une surprise. Dans une revue d'interview Nouvelles Eurobysics. Il admit: " À cette époque, je pensais que ce qui serait important pour le développement de l'électronique du point de vue de l'économie. Mais je n'ai pas compris alors que la baisse du coût des produits électroniques provoquera une croissance des technologies électroniques d'avalanche ».

Et les œuvres de Y. Osokina ne sont pas seulement appréciées par le comité Nobel. Ils sont oubliés dans notre pays, la priorité du pays dans la création de la microélectronique n'est pas protégée. Et il était sans aucun doute.

Dans les années 1950, la base matérielle de la formation dans un cristal monolithique ou sur un seul substrat de céramique de produits multi-éléments - des circuits intégrés ont été créés. Par conséquent, il n'est pas surprenant que presque simultanément l'idée de propriété intellectuelle se produise indépendamment dans la tête de nombreux spécialistes. Et l'efficacité de l'introduction d'une nouvelle idée dépendait des capacités technologiques de l'auteur et de l'intérêt du fabricant, c'est-à-dire de la présence du premier consommateur. À cet égard, Y. Oskin était dans une meilleure position que ses collègues américains. Kilby était un nouveau venu dans Ti, il a même dû prouver la gestion de la société la possibilité de mettre en œuvre un schéma monolithique avec la fabrication de sa disposition. Le rôle réel de J. Kilbi dans la création de la propriété intellectuelle est en train de relancer la rééducation Ti leadership et dans la provocation par sa mise en page R. Neuss à des actions actives. L'invention de Kilby n'a pas participé à la production de masse. R. Neuss dans sa société jeune et non encore endurcie, je suis allé à la création d'une nouvelle technologie planaire, qui est vraiment devenue la base de la microélectronique ultérieure, mais l'auteur n'a pas immédiatement. En ce qui concerne ce qui précède, les deux et leurs entreprises ont dû dépenser beaucoup de force et de temps pour la mise en œuvre pratique de leurs idées sur la construction de la propriété intellectuelle silencieuse. Leurs premiers échantillons sont restés expérimentaux et d'autres puces sont entrées dans la production de masse, pas même de ses études. Contrairement à Kilbi et à Neuss, qui étaient loin de la production, ZavroDeanin Y. Oskin a eu recours à des technologies RZPP Semiconductor développementales industriellement, et il avait garanti les consommateurs des premiers TC sous la forme de l'initiateur du développement du NIRE et d'une plante WEF à proximité qui aidé dans ce travail. Pour ces raisons, la première version de son TS est immédiatement allée à une production de masse expérimentée, qui s'est continuellement poursuivie depuis plus de 30 ans. Ainsi, commencer le développement du véhicule plus tard, Kilby et Neys, Y. Oskin (ne sachant pas ce concours) rapidement rattrapé avec eux. Et les œuvres de Y. Osokina ne sont pas liées aux œuvres des Américains, le témoignage de la dissimilarité absolue de ses TS et de ses solutions mises en œuvre sur les chips de Kilbi et des Notes. La fabrication de ses instruments au Texas (pas l'invention kilby), Fairchild et RZPP ont commencé presque simultanément en 1962. Cela donne tout le droit de considérer Y. Osokina l'un des inventeurs du circuit intégré avec R. Neuss et plus que J. Kilby, et la partie du prix Nobel J. Kilbi serait juste à partager avec Yu. Osokin. Quant à l'invention du premier SIG avec une intégration à deux niveaux (et éventuellement du SIG), voici la priorité de A. Pélipenko de NIIRE n'est absolument aucun.

Malheureusement, il n'a pas été possible de trouver des échantillons et des appareils TC basés sur eux nécessaires aux musées. L'auteur sera très reconnaissant pour de tels échantillons ou leurs photos.

Nommez le premier périphérique informatique. Aback Calculator Arithmomètre Scores russes Quelle idée a mis en avant au milieu

19ème siècle en anglais Mathématicien Charles Babbage?

L'idée de créer une machine comptable contrôlée par logiciel ayant un dispositif arithmétique, un dispositif de commande, ainsi qu'un dispositif d'entrée et d'impression.

L'idée de créer un téléphone portable

L'idée de créer des robots gérés par un ordinateur

En quelle année et où a été le premier ordinateur basé sur des lampes électroniques?

1945, USA

1944, Angleterre

1946, France

De quelle base les ordinateurs de la troisième génération ont-ils été créés?

Schémas intégrés

semi-conducteurs

lampes électroniques

circuits intégrés superbes

Quel était le nom du premier ordinateur personnel?

Nommez le périphérique central de l'ordinateur.

CPU

Unité système

Source de courant

Carte mère

Le processeur traite les informations présentées:

Dans un système de nombres décimaux

En anglais

En russe

En langue moteur (en code binaire)

Pour entrer des informations numériques et textuelles utilisées

Clavier

Le scanner est utilisé pour ...

Pour entrer des images d'images et de documents texte

Pour le dessiner une poignée spéciale

Déplacer le curseur sur l'écran du moniteur

Images holographiques

10. Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser des documents financiers à imprimer?

Imprimante matricielle

Imprimante à jet

Imprimante laser

Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser des essais d'impression?

Imprimante matricielle

Imprimante à jet

Imprimante laser

Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser des photos pour l'impression?

Imprimante matricielle

Imprimante à jet

Imprimante laser

Avec non-respect des exigences sanitaires et hygiéniques de l'ordinateur, l'effet néfaste sur la santé humaine peut être fourni ...

Surveiller sur un tube de rayonnement électronique

Moniteur sur des cristaux liquides

Panneaux plasmatiques

Lorsque l'ordinateur est éteint, toutes les informations sont effacées de ...

Mémoire vive

Disque dur

Disque laser

Dans quel ordinateur est stocké dans l'ordinateur?

Mémoire externe;

cPU;

Les pistes optiques ont une épaisseur plus petite et placées plus étroitement sur ...

Moteur vidéo numérique (disque DVD)

Disque compact (disque CD)

Dispositifs d'entrée Entrez ...

Le dispositif de sortie comprend ...

Clavier, souris, joystick, plume légère, scanner, appareil photo numérique, microphone

Colonnes sonores, moniteur, imprimante, casque

Disque dur, processeur, modules de mémoire, carte mère, disquette

Le programme s'appelle ...

Un programme informatique peut gérer le travail de l'ordinateur si c'est ...

En bélier

Sur un disque flexible

Sur disque dur

Sur CD - Disque

Les données sont ...

La séquence de commandes que l'ordinateur effectue pendant le traitement des données

Informations présentées sous forme numérique et traitée sur l'ordinateur

Données ayant un nom et stockées dans la mémoire à long terme

Le fichier est ...

Texte imprimé sur un ordinateur

Informations présentées sous forme numérique et traitée sur l'ordinateur

Programme ou données ayant un nom et stockées dans la mémoire à long terme

Avec formatage rapide d'un disque flexible ...

Répertoire de disque clair

Toutes les données sont effacées

La défragmentation de disque est effectuée

Vérification de la surface du disque

Avec formatage complet d'un disque flexible ...

toutes les données sont effacées

une vérification complète du disque est effectuée.

répertoire de disque clair

le disque devient systémique

Dans un système de fichiers hiérarchique à plusieurs niveaux ...

Les fichiers sont stockés dans un système de dossiers imbriqués.

Les fichiers sont stockés dans un système qui est une séquence linéaire

L'histoire du développement de l'équipement informatique:

1. Nommez le premier périphérique informatique.
1) abaque
2) calculatrice
3) Arithmomètre
4) Scores russes

2. Quelle idée a été mise en avant au milieu du 19e siècle, Mathématicien anglais Charles Babbage?
1) L'idée de créer une machine comptable contrôlée par logiciel ayant un dispositif arithmétique, un dispositif de contrôle, ainsi qu'un dispositif d'entrée et d'impression
2) L'idée de créer un téléphone portable
3) L'idée de créer des robots gérés par un ordinateur
3. Nommez les premières machines informatiques de programmeur.
1) Hell Lavley
2) Sergey Lebedev
3) Bill Gates
4) Sophia Kovalevskaya

4. En quelle année et où était le premier ordinateur basé sur des lampes électroniques?
1) 1945, USA
2) 1950, URSS
3) 1944, Angleterre
4) 1946, France

5. Quelles sont la base de la création de la troisième génération?
1) circuits intégrés
2) semi-conducteurs
3) lampes électroniques
4) circuits intégrés super-hauts

6. Quel était le premier ordinateur personnel appelé?
1) Apple II
2) IBM PC
3) dell.
4) Corvette
Dispositif informatique ........................... 15
1. Nommez le périphérique central de l'ordinateur.
1) processeur
2) bloc système
3) Alimentation
4) carte mère
2. Comment les informations physiques dans l'ordinateur sont-elles enregistrées et transmises?
1) chiffres;
2) en utilisant des programmes;
3) apparaît sous la forme de signaux électriques.

3. Le processeur traite les informations présentées:
1) Dans le système de nombres décimaux
2) en anglais
3) en russe
4) Sur la machine (en code binaire)
4. Pour entrer des informations numériques et textuelles utilisées
1) clavier
2) souris
3) trekball
4) Manipuler
5. La caractéristique la plus importante des dispositifs de coordonnées d'entrée est la résolution, qui est généralement de 500 dpi (point par pouce - points par pouce (1 pouce \u003d 2,54 cm), ce qui signifie ...
1) Lorsque vous déplacez la souris sur un pouce, le pointeur de la souris passe de 500 points
2) Lorsque vous déplacez la souris de 500 points, le pointeur de la souris déplace un pouce
6. Le scanner est utilisé pour ...
1) Pour entrer des images et des documents texte
2) pour le dessiner une poignée spéciale
3) Déplacement du curseur sur l'écran du moniteur
4) obtenir des images holographiques
Dispositifs de sortie d'informations ................. 21
1. Quel type d'imprimante est approprié d'utiliser des documents financiers pour l'impression?
1) Imprimante matricielle
2) Imprimante à jet d'encre
3) imprimante laser
2. Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser pour imprimer des résumés?
1) Imprimante matricielle
2) Imprimante à jet d'encre
3) imprimante laser

1. Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser des photos pour l'impression?
1) Imprimante matricielle
2) Imprimante à jet d'encre
3) imprimante laser
2. En cas de non-respect des exigences sanitaires et hygiéniques de l'ordinateur, l'effet néfaste sur la santé humaine peut être fourni ...
1) Surveiller sur un tube de rayonnement électronique
2) Surveillez sur des cristaux liquides
4) Panneaux plasmatiques
3. Un périphérique qui fournit une entrée et une lecture d'informations est appelé ...
1) conduire ou conduire

4. Lorsque l'ordinateur est éteint, toutes les informations sont effacées de ...
4) RAM
5) Disque dur
6) disque laser
7) régimes
13. Dans quel ordinateur est stocké pour information?
1) mémoire externe;
2) moniteur;
3) processeur;
2. Les pistes optiques ont une épaisseur plus petite et placées plus étroitement sur ...
1) Moteur vidéo numérique (DVD - Disque)
2) Disque compact (disque CD)
3) disquette
3. Sur quelles informations du disque sont stockées sur des chemins concentriques sur lesquels les sections magnétisées et non vitrates alternent
1) sur une disquette
2) sur un disque compact
3) sur DVD - Disque

4. Dans les dispositifs d'entrée inclus ...

1) Disque dur, processeur, modules de mémoire, carte mère, floppy
5. Dans le périphérique de sortie inclus ...
1) Clavier, souris, joystick, plume légère, scanner, appareil photo numérique, microphone
2) colonnes sonores, moniteur, imprimante, écouteurs
3) Disque dur, processeur, modules de mémoire, carte mère, floppy
6. Le programme s'appelle ...

7. Le programme informatique peut gérer le travail de l'ordinateur si c'est ...
1) en RAM
2) sur un disque flexible
3) sur disque dur
4) sur CD - Disque
8. Les données sont ...
1) la séquence de commande que l'ordinateur effectue pendant le processus de traitement de données
2) informations présentées sous forme numérique et traitée sur l'ordinateur
3) Données ayant un nom et stockées dans la mémoire à long terme
9. Le fichier est ...
1) Texte imprimé sur un ordinateur
2) informations présentées sous forme numérique et traitée sur l'ordinateur
3) Programme ou données ayant un nom et stockées dans la mémoire à long terme

10. Avec la mise en forme rapide du disque flexible ...
1) Nettoyer le répertoire de disque est nettoyé.
2) Toutes les données sont effacées
3) défragmentation de disque
4) Vérifiez

1. Quand et qui a été inventé compter des machines de perforation? Quelles tâches ont été résolues sur eux?

2. Qu'est-ce qu'un relais électromécanique? Quand les machines informatiques de relais ont-elles été créées? Quelle vitesse possédaient-ils?
3. Où et quand a été construit le premier ordinateur? Qu'est-ce que cela a été appelé?
4. Quel est le rôle de John Von Neuman dans la création d'un ordinateur?
5. Qui était le concepteur du premier ordinateur domestique?
6. Sur quelle base de données élémentaires a créé les machines de première génération? Quelles étaient leurs principales caractéristiques?
7. Sur quelle base de données élémentaires a créé les machines de deuxième génération? Quels sont leurs avantages par rapport à la première génération d'ordinateurs?
8. Qu'est-ce qu'un circuit intégré? Quand étaient les premiers ordinateurs sur des circuits intégrés? Quels ont-ils été appelés?
9. Quels sont les nouveaux domaines d'application de l'ordinateur surviennent avec l'apparition de machines de troisième génération?

SBI

Des puces intégrées modernes conçues pour le montage en surface.

Microcirces numériques soviétiques et étrangères.

Intégral Engl. Circuit intégré, IC, microcircuit, microchip, puce de silicium ou puce), ( micro)schème (IP, est, m / cx), ébrécher, puce électronique (eng. ébrécher. - Slug, puce, puce) - Un dispositif microélectronique - un circuit électronique de complexité arbitraire, fabriqué sur un cristal à semi-conducteur (ou un film) et placé dans un corps non intentionnel. Souvent sous circuit intégré (IP) comprendre le cristal ou le film réel avec un circuit électronique et sous microcham (MS) - ICS enfermé dans l'affaire. Dans le même temps, l'expression «composant de puces» signifie «composants pour montage en surface» contrairement aux composants de la soudure traditionnelle dans l'ouverture de la planche. Par conséquent, il est plus correct de dire "puce de puce", ce qui signifie un microcircuit pour l'édition de surface. Actuellement (année) La plupart des microcirces sont fabriqués dans les boîtiers de montage en surface.

Histoire

L'invention du microcircuit a commencé avec l'étude des propriétés des films d'oxyde minces qui apparaissent dans l'effet de la mauvaise conductivité électrique à de petites contraintes électriques. Le problème était que, à la place de la mise en contact de deux métaux, n'a pas eu lieu de contact électrique ou qu'il avait des propriétés polaires. Des études profondes de ce phénomène ont conduit à la découverte de diodes et de transistors ultérieurs et de circuits intégrés.

Niveaux de conception

  • Physique - Méthodes de mise en oeuvre d'un transistor (ou d'un petit groupe) sous forme de zones dopées sur un cristal.
  • Schéma électrique conceptuel (transistors, condenseurs, résistances, etc.).
  • Logique - schéma logique (onduleurs logiques, éléments ou non, et non, etc.).
  • Niveau planifié et schématique - Circuit et schémas schémanniques (déclencheurs, comparateurs, encodeurs, décodeurs, aluminium, etc.).
  • Topologique - Photosales topologiques pour la production.
  • Niveau de programme (pour microcontrôleurs et microprocesseurs) - Commandes Assembler pour un programmeur.

Actuellement, la plupart des circuits intégrés sont développés en utilisant CAD, qui vous permettent d'automatiser et d'accélérer de manière significative le processus d'obtention de photos topologiques.

Classification

Le degré d'intégration

Objectif

La puce intégrée peut avoir une complète, aussi complexe, fonctionnelle à un micro-ordinateur entier (micro-ordinateur à puce unique).

Schémas analogiques

  • Générateurs de signaux
  • Multiplicateurs analogiques
  • Atténuateurs analogiques et amplificateurs réglables
  • Stabilisateurs de sources d'énergie
  • Microcirculations de commande d'alimentation d'impulsion
  • Convertisseurs de signaux
  • Schémas de synchronisation
  • Divers capteurs (températures, etc.)

Circuits numériques

  • Éléments logiques
  • Transducteurs tampons
  • Modules de mémoire
  • Processeurs (micro) (y compris les processeurs dans l'ordinateur)
  • Micro-ordinateurs solidaires
  • FPGA - circuits intégrés logiques programmables

Les puces intégrées numériques présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux analogiques:

  • Consommation d'énergie réduite Il est associé à l'utilisation de signaux électriques pulsés en électronique numérique. Lors de la réception et de la conversion de tels signaux, des éléments actifs des périphériques électroniques (transistors) fonctionnent dans le mode "Touche", c'est-à-dire que le transistor est soit "ouvert" - ce qui correspond au signal de haut niveau (1), ou "fermé". - (0), dans le premier cas, il n'y a pas de chute de tension dans le transistor, dans la seconde - elle ne le traverse pas. Dans les deux cas, la consommation d'énergie est proche de 0, contrairement aux dispositifs analogiques, dans lequel la plupart des transistors temporels sont dans un état intermédiaire (résistif).
  • Immunité élevée du bruit Les appareils numériques sont associés à une grande différence de signaux élevés (par exemple, de 2,5 à 5 V) et de niveau faible (0- 0,5 V). L'erreur est possible avec de telles interférences lorsque le niveau élevé est perçu comme bas et vice versa, ce qui n'est probablement pas suffisant. De plus, dans des appareils numériques, il est possible d'appliquer des codes spéciaux pour corriger les erreurs.
  • La grande différence entre les signaux de niveau élevé et basse et une gamme assez large de leurs modifications admissibles rend l'équipement numérique insensible Par inévitable dans la technologie intégrée, la variation des paramètres d'éléments, élimine la nécessité de sélectionner et de configurer des périphériques numériques.
Nommez le premier périphérique informatique. Aback Calculator Arithmomètre Scores russes Quelle idée a mis en avant au milieu

19ème siècle en anglais Mathématicien Charles Babbage?

L'idée de créer une machine comptable contrôlée par logiciel ayant un dispositif arithmétique, un dispositif de commande, ainsi qu'un dispositif d'entrée et d'impression.

L'idée de créer un téléphone portable

L'idée de créer des robots gérés par un ordinateur

En quelle année et où a été le premier ordinateur basé sur des lampes électroniques?

1945, USA

1944, Angleterre

1946, France

De quelle base les ordinateurs de la troisième génération ont-ils été créés?

Schémas intégrés

semi-conducteurs

lampes électroniques

circuits intégrés superbes

Quel était le nom du premier ordinateur personnel?

Nommez le périphérique central de l'ordinateur.

CPU

Unité système

Source de courant

Carte mère

Le processeur traite les informations présentées:

Dans un système de nombres décimaux

En anglais

En russe

En langue moteur (en code binaire)

Pour entrer des informations numériques et textuelles utilisées

Clavier

Le scanner est utilisé pour ...

Pour entrer des images d'images et de documents texte

Pour le dessiner une poignée spéciale

Déplacer le curseur sur l'écran du moniteur

Images holographiques

10. Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser des documents financiers à imprimer?

Imprimante matricielle

Imprimante à jet

Imprimante laser

Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser des essais d'impression?

Imprimante matricielle

Imprimante à jet

Imprimante laser

Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser des photos pour l'impression?

Imprimante matricielle

Imprimante à jet

Imprimante laser

Avec non-respect des exigences sanitaires et hygiéniques de l'ordinateur, l'effet néfaste sur la santé humaine peut être fourni ...

Surveiller sur un tube de rayonnement électronique

Moniteur sur des cristaux liquides

Panneaux plasmatiques

Lorsque l'ordinateur est éteint, toutes les informations sont effacées de ...

Mémoire vive

Disque dur

Disque laser

Dans quel ordinateur est stocké dans l'ordinateur?

Mémoire externe;

cPU;

Les pistes optiques ont une épaisseur plus petite et placées plus étroitement sur ...

Moteur vidéo numérique (disque DVD)

Disque compact (disque CD)

Dispositifs d'entrée Entrez ...

Le dispositif de sortie comprend ...

Clavier, souris, joystick, plume légère, scanner, appareil photo numérique, microphone

Colonnes sonores, moniteur, imprimante, casque

Disque dur, processeur, modules de mémoire, carte mère, disquette

Le programme s'appelle ...

Un programme informatique peut gérer le travail de l'ordinateur si c'est ...

En bélier

Sur un disque flexible

Sur disque dur

Sur CD - Disque

Les données sont ...

La séquence de commandes que l'ordinateur effectue pendant le traitement des données

Informations présentées sous forme numérique et traitée sur l'ordinateur

Données ayant un nom et stockées dans la mémoire à long terme

Le fichier est ...

Texte imprimé sur un ordinateur

Informations présentées sous forme numérique et traitée sur l'ordinateur

Programme ou données ayant un nom et stockées dans la mémoire à long terme

Avec formatage rapide d'un disque flexible ...

Répertoire de disque clair

Toutes les données sont effacées

La défragmentation de disque est effectuée

Vérification de la surface du disque

Avec formatage complet d'un disque flexible ...

toutes les données sont effacées

une vérification complète du disque est effectuée.

répertoire de disque clair

le disque devient systémique

Dans un système de fichiers hiérarchique à plusieurs niveaux ...

Les fichiers sont stockés dans un système de dossiers imbriqués.

Les fichiers sont stockés dans un système qui est une séquence linéaire

L'histoire du développement de l'équipement informatique:

1. Nommez le premier périphérique informatique.
1) abaque
2) calculatrice
3) Arithmomètre
4) Scores russes

2. Quelle idée a été mise en avant au milieu du 19e siècle, Mathématicien anglais Charles Babbage?
1) L'idée de créer une machine comptable contrôlée par logiciel ayant un dispositif arithmétique, un dispositif de contrôle, ainsi qu'un dispositif d'entrée et d'impression
2) L'idée de créer un téléphone portable
3) L'idée de créer des robots gérés par un ordinateur
3. Nommez les premières machines informatiques de programmeur.
1) Hell Lavley
2) Sergey Lebedev
3) Bill Gates
4) Sophia Kovalevskaya

4. En quelle année et où était le premier ordinateur basé sur des lampes électroniques?
1) 1945, USA
2) 1950, URSS
3) 1944, Angleterre
4) 1946, France

5. Quelles sont la base de la création de la troisième génération?
1) circuits intégrés
2) semi-conducteurs
3) lampes électroniques
4) circuits intégrés super-hauts

6. Quel était le premier ordinateur personnel appelé?
1) Apple II
2) IBM PC
3) dell.
4) Corvette
Dispositif informatique ........................... 15
1. Nommez le périphérique central de l'ordinateur.
1) processeur
2) bloc système
3) Alimentation
4) carte mère
2. Comment les informations physiques dans l'ordinateur sont-elles enregistrées et transmises?
1) chiffres;
2) en utilisant des programmes;
3) apparaît sous la forme de signaux électriques.

3. Le processeur traite les informations présentées:
1) Dans le système de nombres décimaux
2) en anglais
3) en russe
4) Sur la machine (en code binaire)
4. Pour entrer des informations numériques et textuelles utilisées
1) clavier
2) souris
3) trekball
4) Manipuler
5. La caractéristique la plus importante des dispositifs de coordonnées d'entrée est la résolution, qui est généralement de 500 dpi (point par pouce - points par pouce (1 pouce \u003d 2,54 cm), ce qui signifie ...
1) Lorsque vous déplacez la souris sur un pouce, le pointeur de la souris passe de 500 points
2) Lorsque vous déplacez la souris de 500 points, le pointeur de la souris déplace un pouce
6. Le scanner est utilisé pour ...
1) Pour entrer des images et des documents texte
2) pour le dessiner une poignée spéciale
3) Déplacement du curseur sur l'écran du moniteur
4) obtenir des images holographiques
Dispositifs de sortie d'informations ................. 21
1. Quel type d'imprimante est approprié d'utiliser des documents financiers pour l'impression?
1) Imprimante matricielle
2) Imprimante à jet d'encre
3) imprimante laser
2. Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser pour imprimer des résumés?
1) Imprimante matricielle
2) Imprimante à jet d'encre
3) imprimante laser

1. Quel type d'imprimante est conseillé d'utiliser des photos pour l'impression?
1) Imprimante matricielle
2) Imprimante à jet d'encre
3) imprimante laser
2. En cas de non-respect des exigences sanitaires et hygiéniques de l'ordinateur, l'effet néfaste sur la santé humaine peut être fourni ...
1) Surveiller sur un tube de rayonnement électronique
2) Surveillez sur des cristaux liquides
4) Panneaux plasmatiques
3. Un périphérique qui fournit une entrée et une lecture d'informations est appelé ...
1) conduire ou conduire

4. Lorsque l'ordinateur est éteint, toutes les informations sont effacées de ...
4) RAM
5) Disque dur
6) disque laser
7) régimes
13. Dans quel ordinateur est stocké pour information?
1) mémoire externe;
2) moniteur;
3) processeur;
2. Les pistes optiques ont une épaisseur plus petite et placées plus étroitement sur ...
1) Moteur vidéo numérique (DVD - Disque)
2) Disque compact (disque CD)
3) disquette
3. Sur quelles informations du disque sont stockées sur des chemins concentriques sur lesquels les sections magnétisées et non vitrates alternent
1) sur une disquette
2) sur un disque compact
3) sur DVD - Disque

4. Dans les dispositifs d'entrée inclus ...

1) Disque dur, processeur, modules de mémoire, carte mère, floppy
5. Dans le périphérique de sortie inclus ...
1) Clavier, souris, joystick, plume légère, scanner, appareil photo numérique, microphone
2) colonnes sonores, moniteur, imprimante, écouteurs
3) Disque dur, processeur, modules de mémoire, carte mère, floppy
6. Le programme s'appelle ...

7. Le programme informatique peut gérer le travail de l'ordinateur si c'est ...
1) en RAM
2) sur un disque flexible
3) sur disque dur
4) sur CD - Disque
8. Les données sont ...
1) la séquence de commande que l'ordinateur effectue pendant le processus de traitement de données
2) informations présentées sous forme numérique et traitée sur l'ordinateur
3) Données ayant un nom et stockées dans la mémoire à long terme
9. Le fichier est ...
1) Texte imprimé sur un ordinateur
2) informations présentées sous forme numérique et traitée sur l'ordinateur
3) Programme ou données ayant un nom et stockées dans la mémoire à long terme

10. Avec la mise en forme rapide du disque flexible ...
1) Nettoyer le répertoire de disque est nettoyé.
2) Toutes les données sont effacées
3) défragmentation de disque
4) Vérifiez

1. Quand et qui a été inventé compter des machines de perforation? Quelles tâches ont été résolues sur eux?

2. Qu'est-ce qu'un relais électromécanique? Quand les machines informatiques de relais ont-elles été créées? Quelle vitesse possédaient-ils?
3. Où et quand a été construit le premier ordinateur? Qu'est-ce que cela a été appelé?
4. Quel est le rôle de John Von Neuman dans la création d'un ordinateur?
5. Qui était le concepteur du premier ordinateur domestique?
6. Sur quelle base de données élémentaires a créé les machines de première génération? Quelles étaient leurs principales caractéristiques?
7. Sur quelle base de données élémentaires a créé les machines de deuxième génération? Quels sont leurs avantages par rapport à la première génération d'ordinateurs?
8. Qu'est-ce qu'un circuit intégré? Quand étaient les premiers ordinateurs sur des circuits intégrés? Quels ont-ils été appelés?
9. Quels sont les nouveaux domaines d'application de l'ordinateur surviennent avec l'apparition de machines de troisième génération?



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