Odborné znalosti

Ako funguje čip?

2021-09-13
Ide o zabalený čip s integrovanými obvodmi zloženými z desiatok alebo desiatok miliárd tranzistorov vo vnútri. Keď sa priblížime pod mikroskopom, vidíme, že interiér je zložitý ako mesto. Integrovaný obvod je druh miniatúrneho elektronického zariadenia alebo komponentu. Spolu s elektroinštaláciou a prepojením, vyrobené na malých alebo niekoľkých malých polovodičových doštičkách alebo dielektrických substrátoch, aby vytvorili štrukturálne úzko prepojené a vnútorne súvisiace elektronické obvody. Vezmime si najzákladnejší obvod deliča napätia ako príklad, aby sme ilustrovali, že je to Ako realizovať a vytvoriť efekt vo vnútri čipu.

Integrované obvody môžu byť malé vďaka polovodičovej technológii. Čistý kremík je polovodič, čo znamená, že schopnosť viesť elektrinu je horšia ako schopnosť izolantov, ale nie taká dobrá ako kovy. Takže malý počet mobilných poplatkov je to, čo robí kremík polovodičom. Ale tajná zbraň je nevyhnutná pre čipovú prácu-doping. Existujú dva typy dopingu pre kremík, typ P a typ N. Kremík typu N vedie elektrinu elektrónmi (elektróny sú negatívne nabité) a kremík typu P vedie elektrinu dierami (veľký počet kladne nabitých dier). Ako vyzerá spínač v obvode deliča napätia v čipe a ako funguje?

Funkciou spínača v integrovanom obvode je telo tranzistora, čo je druh elektronického spínača. Bežná MOS elektrónka je MOS elektrónka a MOS elektrónka je vyrobená z polovodičov typu N a P na silikónovom substráte typu P. Vyrábajú sa dve oblasti kremíka typu N. Tieto dve oblasti kremíka typu N sú zdrojová elektróda a odtoková elektróda MOS trubice. Potom sa vytvorí vrstva oxidu kremičitého nad strednou oblasťou zdroja a odtoku a potom sa zakryje oxid kremičitý. Vrstva vodiča, táto vrstva vodiča je pól GATE MOS trubice. Materiál typu P má veľký počet dier a len niekoľko elektrónov a diery sú kladne nabité, takže kladne nabité diery v tejto časti oblasti sú dominantné a je tu malý počet záporne nabitých elektrónov a oblasť typu N je záporne nabitá. Dominuje elektronika.

Použime prirovnanie k faucetu. Úplne vpravo je Zdroj. Hovoríme tomu zdroj, čo je miesto, odkiaľ voda vyteká. Brána v strede je brána, ktorá je ekvivalentom vodného ventilu. Odtok vľavo je miestom, kde voda uniká. Rovnako ako prúd vody, aj elektróny prúdia zo zdroja do odpadu. Potom je v strede prekážka, ktorou je P materiál. Materiál P má veľký počet kladne nabitých otvorov a elektróny sa stretávajú s otvormi. Je to neutralizované a nemôže to prejsť. čo by sme potom mali robiť? Do mriežky môžeme pridať kladný náboj, aby sme pritiahli záporne nabité elektróny v materiáli typu P. Aj keď v materiáli typu P nie je veľa elektrónov, pridanie kladného náboja do mriežky môže stále priťahovať niektoré elektróny na vytvorenie kanála. Elektrón prechádza. Zhrnutie je také, že zdrojom je zdroj elektrónov, ktoré nepretržite zabezpečujú prúdenie elektrónov do odtoku, ale či môžu prechádzať sieťou. Mriežka je ako ventil, spínač, ktorý ovláda otváranie a zatváranie MOS trubice. Toto je princíp MOS trubice ako elektronického spínača.

Teraz, keď je známy elektronický spínač, pozrime sa na realizáciu odporu. Najprv vytvorte oblasť typu N na silikónovom substráte typu P a potom pomocou kovu vyveďte dva konce oblasti typu N, takže N1 a N2 sú dva odpory. Toto je koniec, takže integrovaný obvod obvodu deliča napätia má použiť kov na spojenie MOS trubice a odporu, o ktorom sme práve hovorili na kremíkovom čipe podľa vzťahu zapojenia obvodu.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept