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目錄起源:從電子管到晶體管的革命集成電路的第一次飛躍3智能化時代的開啟5集成電路的誕生2摩爾定律和集成電路的高速發展4集成電路的前沿和未來61一、起源:從電子管到晶體管的革命一、起源:從電子管到晶體管的革命

(20世紀初)電子管體積大、耗電多且不夠可靠(1947年)晶體管電子元件的小型化二、集成電路的誕生二、集成電路的誕生(20世紀50年代末—60年代)杰克·基爾比(美國德州儀器公司)一個晶體管+幾個電阻電容“將多個電子元件制作在同一塊半導體材料上。”二、集成電路的誕生(20世紀50年代末—60年代)羅伯特·諾伊斯(仙童半導體公司)硅材料二、集成電路的誕生(20世紀50年代末—60年代)杰克·基爾比(諾貝爾物理學獎)羅伯特·諾伊斯(英特爾公司創始人)三、集成電路的第一次飛躍三、集成電路的第一次飛躍(20世紀70年代)第一款商用微處理器8080和8086處理器——Intel4004正式面世標志著集成電路應用的一個重要里程碑。這塊芯片擁有2300個晶體管,能執行簡單的計算任務。奠定了現代計算機架構的基礎。從此,個人計算機開始普及,電子設備進入了快速迭代的時期。三、集成電路的第一次飛躍(20世紀70年代)個人計算機和游戲機家用電器,如電視、收音機等航空航天領域,如阿波羅登月計劃使用的計算機四、摩爾定律與集成電路的高速發展四、摩爾定律與集成電路的高速發展(20世紀80-90年代)Intel80386處理器擁有超過27.5萬個晶體管Pentium處理器問世其復雜性和性能遠超前代。四、摩爾定律與集成電路的高速發展(20世紀80-90年代)

CMOS工藝

為主流技術,不僅降低了功耗,還提升了芯片的集成度和可靠性,使其成為當今大多數數字電路的基礎。DRAM和閃存藝大大推動了計算機和移動設備的存儲能力五、智能化時代的開啟五、智能化時代的開啟(21世紀初)2007年蘋果推出了第一代iPhone,集成電路技術使得手機具備了計算機的能力。五、智能化時代的開啟(21世紀初)2010年后各種SoC(系統級芯片)開始廣泛應用,把CPU、GPU、存儲和通信模塊集成在一塊芯片上。五、智能化時代的開啟(21世紀初)5G通信技術使得通信芯片的設計復雜度大幅提升。現代汽車的自動駕駛系統、醫療設備的高精度傳感器等領域也依賴于先進的集成電路。六、集成電路的前沿與未來(近十年)六、集成電路的前沿與未來(近十年)7納米、5納米制程制造工藝的極限越來越難以突破。量子計算和光子芯片有望打破傳統芯片的瓶頸。碳基材料如石墨烯,有可能替代硅,成為新一代半導體材料。3D集成技術通過垂直堆疊芯片進一步提升性能和密度。總結起源:從電子管到晶體管的革命1集成電路的第

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