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如何半导体微处理器和微控制器的发展做出贡献?

半导体材料,进行电力比导体和绝缘体。欧洲杯足球竞彩这些材料导电欧洲杯足球竞彩只有在特定的条件下,使它们适合在电脑和其他电子设备中的应用。微处理器和微控制器积分计算和电子设备,以最小的操作过程中没有程度的控制。这些电子元件监督和协调电子设备的操作。本文概述了半导体的重要性在发展中微处理器和微控制器。

微处理器和微控制器

图片来源:IM图像/ Shutterstock.com

微处理器和微控制器是什么?

微处理器和微控制器,是嵌入式系统的重要成分。这些单片机处理器加速计算过程符合成本效益的方式。单片机是一种集成电路(IC),它包含一个小的内存,一个微处理器,一个计时器,和其他组件集成到一个芯片上。因此,它被称为一个单片计算机。

单片机用于电子自动化设备,如消费电子产品,医疗器械,过程控制仪器。另一方面,微处理器是一个计算装置的中央处理单元,输入预设指令和流程中的数据计算设备。

虽然微控制器和微处理器的功能相似,关键的区别是,微控制器内部计算机外围设备,而微处理器需要外部边缘。

在嵌入式系统的微控制器的应用是理想的,因为他们可以工作在一个专用程序,和微处理器可以应用在复杂的计算应用程序。

半导体组件在微处理器和微控制器

以下是至关重要的是从汤姆斯组件,导致更有效的微处理器和微控制器的发展:

  1. 电阻器:一个电阻器建立在半导体晶片有助于限制电流通过电路的流消散能量以热的形式。在ICs含有微处理器和微控制器,电阻和电压调节电力。常见的电阻类型建立在半导体晶片包括离子注入、扩散、薄膜和多晶硅电阻。
  1. 晶体管:这些都是半导体器件用于开关或放大电信号。这些设备是由半导体锗和硅等,用作盖茨在ICs函数作为开关。电脑芯片可能包含数以百万计的晶体管可以单独开关。尽管晶体管不可能独立地提高计算速度,改善晶体管技术和更快的晶体管的发展促进更快的计算。最常用的晶体管金属氧化物半导体(MOS)晶体管。p型衬底MOS晶体管有墙的n型基质的夹在两个地区。最近,新一代的晶体管称为多门晶体管,已经出现,显著提高微处理器的性能,从而快速计算。
  1. 电容器:半导体电容器是纳米级的规模和制造集成电路。这些电容器是由沉积氧化层三明治模式半导体薄片之间。电容器在电路的微处理器和微控制器帮助储存电流。
  1. 二极管:半导体二极管具有双层结构的p型半导体一侧和n型半导体在另一边,形成中央PN结。这个结允许单行道导电和块传导在相反的方向。这种类型的二极管整流器。

类型的半导体用于微处理器和微控制器

纯锗和硅晶体形式不导电,即使在高电压,由于严格的电子。通过引入少量的磷和砷杂质,这些材料可以被转换为半导体材料。欧洲杯足球竞彩

如果半导体中的杂质产生剩余电子,它们形成n型半导体;如果杂质创建一个缺乏电子,如硼杂质,它们形成p型半导体。

掺杂锗和硅等半导体材料中使用欧洲杯足球竞彩晶体管的发展,集成电路,二极管,形成微控制器和微处理器的一个组成部分。

尽管锗不是经常使用在现代晶体管,其专属属性使它适合光伏设备。砷化镓,当结合和磷化,被用作半导体材料发光二极管。

集成半导体电子元件的优点

  • 是从汤姆斯组件不需要额外的热量释放电子,因此他们使用低功率。
  • 半导体材料帮助满足电子和计算欧洲杯足球竞彩设备的小型化的需求对性能没有影响。
  • 半导体材料可以承受大范围的温度欧洲杯足球竞彩和其他环境条件。

结论

总体而言,半导体材料发挥着至关重要的作用在微控制欧洲杯足球竞彩器和微处理器的发展,这是至关重要的组件的自动化电子设备。这种独特的电传导特性使它们适合应用在电子和计算设备。

晶体管、二极管和集成电路,形成微控制器和微处理器的核心开发等半导体材料掺杂锗,硅和砷。欧洲杯足球竞彩这种材料提供了优势,包括低能源消耗,使生产的高性能紧凑型设备有能力承受范围广泛的温度。

因此,半导体材料的集成到微控制器和微处理器的发展导致电子行业,具有一些优势。欧洲杯足球竞彩

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引用和进一步阅读

单片机的类型和应用,可用(在线)

https://www.electronicshub.org/microcontrollers(2023年6月18日访问)。

ESSCI-CMOS,(在线)可用https://www.essc-india.org/semicon/cmos.php(2023年6月18日访问)。

半导体材料,(在线)可用欧洲杯足球竞彩https://learnabout-electronics.org/Semiconductors/semiconductors_02.php(2023年6月18日访问)。

微控制器和微处理器,(在线)可用

https://www.totalphase.com/blog/2019/12/microcontroller-vs-microprocessor-what-are-the-differences(2023年6月18日访问)。

微处理器和微控制器,在线可用

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半导体设备的优点和缺点是什么?(在线)

可以在https://www.csfusion.org/faq/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-semiconductor-devices/(2023年6月18日访问)。

二极管、晶体管和场效应晶体管(在线)可用

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Bhavna Kaveti

写的

Bhavna Kaveti

Bhavna Kaveti是一个基于科欧洲杯线上买球学作家在海得拉巴,印度。她有一个从Vellore理工学院药物化学硕士,印度,和有机和药物化学博士学位大学德瓜,墨西哥。她的研究工作涉及设计和合成heterocycle-based生物活性分子,在那里她接触多组分和多步合成。博士研究期间,她参与合成各种联系和融合heterocycle-based peptidomimetic分子预期有生物活性的潜力进一步功能化。工作时对她的论文和研究论文,她探讨了她对科学的热爱写作和沟通。

引用

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  • 美国心理学协会

    Kaveti Bhavna。(2023年6月22日)。半导体如何有助于微处理器和微控制器的发展?。AZoM。检索2023年7月27日,来自//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=22804。

  • MLA

    Kaveti Bhavna。“半导体如何有助于微处理器和微控制器的发展?”。AZoM。2023年7月27日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=22804 >。

  • 芝加哥

    Kaveti Bhavna。“半导体如何有助于微处理器和微控制器的发展?”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=22804。(2023年7月27日,访问)。

  • 哈佛大学

    Kaveti Bhavna。2023。如何半导体微处理器和微控制器的发展做出贡献?。AZoM,认为2023年7月27日,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=22804。

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