1 Elektronika w codziennym i niecodziennym yciu Troch

  • Slides: 22
Download presentation
1 Elektronika w codziennym i niecodziennym życiu

1 Elektronika w codziennym i niecodziennym życiu

Trochę historii - lampy Cud elektroniki lampowej - ENIAC 1943 - 1946 Programowanie: gniazdka

Trochę historii - lampy Cud elektroniki lampowej - ENIAC 1943 - 1946 Programowanie: gniazdka łączone przewodami i przełączniki Szybkość: 5, 000 operacji na sekundę Wyjście: lampki Zajmowana powierzchnia 1, 000 stóp kwadratowych Projektanci: John Mauchly, J. Presper Eckert Ogromne zużycie energii! Awaryjność (serwis średnio co około 30 min!) Mała szybkość 2

Czy lampy to historia? Wbrew pozorom lampy NIE umarły! Przykłady: - fotopowielacz jest jednym

Czy lampy to historia? Wbrew pozorom lampy NIE umarły! Przykłady: - fotopowielacz jest jednym z podstawowych narzędzi przy badaniu luminescencji -) lampy maja zastosowanie w układach, w których trzeba przełączać/sterować dużymi prądami, gdzie występują duże napięcia (np. wyzwalanie lasera impulsowego za pomocą tyratronu) - ; ) żaden szanujący się gitarzysta rockowy NIE zagra na wzmacniaczu tranzystorowym, gdy ma do wyboru wzmacniacz lampowy (to nie tylko moda lub psychika, ale ze względu na naturalną „odporność” układów lampowych na zniekształcenia skrośne „sfuzzowana” gitara brzmi na nich bardziej „soczyście”) 3

Trochę historii - elektronika półprzewodnikowa 1947 r. spinacz biurowy na miarę Nobla ; )

Trochę historii - elektronika półprzewodnikowa 1947 r. spinacz biurowy na miarę Nobla ; ) 4

Trochę historii - układy scalone Jack Kilby - Texas Instruments (1958 r. ) 5

Trochę historii - układy scalone Jack Kilby - Texas Instruments (1958 r. ) 5 części połączonych drutem ze srebra Fairchild Camera oraz Instrument Corp. (1961 r. ) publikują spacyfikację „resistor-transistor logic” (RTL), budują przy jej wykorzystaniu przerzutniki RS 5

Po co się uczyć mechaniki kwantowej? (tranzystor dziś i jutro) dla krzemu 5 nm

Po co się uczyć mechaniki kwantowej? (tranzystor dziś i jutro) dla krzemu 5 nm to około 10 atomów w „rządku” 6

Drobna pomoc dla wyobraźni 7

Drobna pomoc dla wyobraźni 7

8 Co można dziś zrobić? Manipulacja atomami STM - Scanning Tunneling Microscope AFM -

8 Co można dziś zrobić? Manipulacja atomami STM - Scanning Tunneling Microscope AFM - Atomic Force Microscope Źródło: IBM

To może mieć znaczenie praktyczne! źródło: IBM - „zamykamy” elektrony w kwantowej „zagrodzie” -

To może mieć znaczenie praktyczne! źródło: IBM - „zamykamy” elektrony w kwantowej „zagrodzie” - pamięć na jednym elektronie 9

Jeszcze trochę i w „zagrodzie” zamkniemy najmniejszego byka świata To zabawne, ale w praktyce

Jeszcze trochę i w „zagrodzie” zamkniemy najmniejszego byka świata To zabawne, ale w praktyce pokazuje jak dokładnie można np. poprowadzić połączenia w układzie, lub że można stworzyć trójwymiarową strukturę! 10

Elektronika to nie tylko krzem! OFET (Organic FET) 11

Elektronika to nie tylko krzem! OFET (Organic FET) 11

Drukowana elektronika? Po co? Lecisz na Marsa, popsuł się jakiś element, po drodze nie

Drukowana elektronika? Po co? Lecisz na Marsa, popsuł się jakiś element, po drodze nie ma sklepu elektronicznego, naprawiasz urządzenie DRUKUJĄC je. NIE musisz brać z sobą części zamiennych - zrobisz je sam! 12

Nanostruktury Nanorurki w „zamienniku” kineskopu każdy piksel ma swoje „działo elektronowe” Nanotechnology 13 (2002)

Nanostruktury Nanorurki w „zamienniku” kineskopu każdy piksel ma swoje „działo elektronowe” Nanotechnology 13 (2002) 1 -4 13

Elektornika to NIE tylko tranzystory! Nanostruktury magnetyczne zwiększą gęstość zapisu na dyskach twardych (źródło:

Elektornika to NIE tylko tranzystory! Nanostruktury magnetyczne zwiększą gęstość zapisu na dyskach twardych (źródło: Toshiba) 14

Alternatywa dla dysków twardych i pamięci flash Millipede (IBM) pamięć „mechaniczna” 15

Alternatywa dla dysków twardych i pamięci flash Millipede (IBM) pamięć „mechaniczna” 15

Millipede (c. d. ) 16 zapis odczyt

Millipede (c. d. ) 16 zapis odczyt

Elektronika organiczna (już) wyszła z laboratorium 17

Elektronika organiczna (już) wyszła z laboratorium 17

Elektronika organiczna (już) wyszła z laboratorium 18

Elektronika organiczna (już) wyszła z laboratorium 18

Przyszłość? Miniaturyzacja Elektronika Mechanika System Miniaturyzacja Optyka Elektronika Mechanika System Micro. Electro. Mechanical Systems

Przyszłość? Miniaturyzacja Elektronika Mechanika System Miniaturyzacja Optyka Elektronika Mechanika System Micro. Electro. Mechanical Systems Micro. Opto. Electro. Mechanical Systems 19 układy optyczne optoelektronika układy elektroniczne MOEMS układy optomechaniczne układy mechaniczne MEMS

Mikromaszyny ludzki włos około 60μm 20

Mikromaszyny ludzki włos około 60μm 20

Krótkie podsumowanie • Elektronika to nie tylko półprzewodniki! podłoża, na których wykonujemy układy metale,

Krótkie podsumowanie • Elektronika to nie tylko półprzewodniki! podłoża, na których wykonujemy układy metale, które przewodzą sygnały z i do układu izolatory (elektryczne i cieplne) - urządzenia nie mogą sobie przeszkadzać materiały na obudowy (ceramika lub plastik) materiały alternatywne (plastikowa elektronika) specjalne formy tego samego materiału (np. krzem monokrystaliczny, polikrystaliczny, porowaty, nanorurki lub kropki kwantowe) –. . . – – – • • Materiały różne, ale zasady prawie zawsze te same (tranzystor polowy może być wykonany z krzemu lub polimeru) Wyzwanie stanowi integracja róznych technologii Zaskakujące zwroty akcji - być może etyka wkroczy na pole elektroniki, bo raczkująca dziś bioelektronika jutro pozwoli na budowę cyberorganów (z jednej strony oczy dla niewidomych, z drugiej terminator!) Powtarzająca się historia - taśma perforowana jako pamięć komputerów powraca w postaci „mikrodziurkacza” millipede firmy IBM 21

Nie załamuj się! Ty też możesz dostać Nobla! „Wszystko, co było do wynalezienia, zostało

Nie załamuj się! Ty też możesz dostać Nobla! „Wszystko, co było do wynalezienia, zostało już wynalezione. ” Charles H. Duell, Biuro Patentów USA, 1899. komórki wykonane przez NASZYCH studentów 22