The performance benefit 21 resulting from microelectronics stems22dire перевод - The performance benefit 21 resulting from microelectronics stems22dire русский как сказать

The performance benefit 21 resultin

The performance benefit 21 resulting from microelectronics stems
2
2
dire.ctly from the reduction of distances between circuit components.
If а circuit is to operate а few billion times а second the conductors
that tie the circuit together must Ье measured in fractions of an inch.
The microelectronics technology makes close coupling23 attainaЬie 24•
During the past decade the perfonnance of electronic systems increased
manifold 25 Ьу the use of ever larger numbers of components
and they continue to evolve. Modern scientific and business computers,
electronic switching 2
6 systems contain more than а million components.

The proЬiem of handling27 many discrete electronic devices began
to concem28 the scientists as early as 1 950. The overall 29 reliability ofthe
electronic system is related to the number of individual components.
А more serious shortcoming 30 was that it was о псе the universal
practice to manufacture 31 each ofthe components separately and then
assemЬie 32 the complete device Ьу wiring 33 the components together
with metallic conductors. It was no good (зд. это не помогло): the
more components and interactions, the less reliaЬle the system.
What ultimately 34 provided the solution was the semiconductor
integrated circuit, the concept 35 of which had begun to take shape а
few years after the invention of the transistor. Roughly (приблизи­
тельно) between 1 960 and 1963, а new circuit technology became а
reality. It was microelectronics development that solved the proЬiem.
The advent 36 of microelectronic circuits has not, for the most part,
changed the nature of the basic functional units: microelectronic dev
ices were still made up oftransistors, resistors, capacitors, and similar
�omponents. The major difference is that all these elements and their
tnterconnections are now fabricated 37 on а single substrate 38 in а single
series of operations.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Производительность на пользу 21 в результате микроэлектроники стеблей22Dire.ctly от сокращения расстояний между компонентами схемы.Если цепь а работать а несколько миллиардов раз, а второй проводниковЭто галстук цепи вместе должны Ье измеряется в долях дюйма.Технология микроэлектроники делает закрыть coupling23 attainaЬie 24•За прошедшее десятилетие возросло perfonnance электронных системмногообразие 25 Ьу использования все большего числа компонентови они по-прежнему развиваться. Современные научные и офисные компьютеры,электронное переключение 26 системы содержат более миллиона компонентов а.ProЬiem handling27, который начал много дискретных электронных устройствдля concem28 ученых как 1 950 раньше. В целом 29 надежностьЭлектронная система относится к числу отдельных компонентов.А более серьезным недостатком 30, что это было о псе универсальныйПрактика изготовления 31 каждого из компонентов отдельно и затемassemЬie 32 полное устройство Ьу, Электромонтажное 33 компоненты вместес металлическими жилами. Он не имел ни успехов (зд. это не помогло):Дополнительные компоненты и взаимодействия, менее reliaЬle системы.Что в конечном счете 34 обеспечила решение было полупроводникмикросхемы, концепция 35 которого начали принимать форму анесколько лет после изобретения транзистора. Грубо (приблизиТельно) между 1 960 и 1963 годами, а новая технология цепи стала ареальность. Это было развитие микроэлектроники, которая решена proЬiem.Появление 36 микроэлектронных схем имеет не, по большей части,изменили характер основных функциональных подразделений: Микроэлектронные devльды были по-прежнему составляли oftransistors, резисторы, конденсаторы и аналогичныеomponents. Основное отличие в том, что все эти элементы и ихtnterconnections в настоящее время сфабрикованным 37 на одной подложке 38 а в а одинСерия операций.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Выигрыш в производительности в результате 21 микроэлектронике стеблей
2
2
dire.ctly от уменьшения расстояния между компонентами цепи.
Если а схема работать а несколько миллиардов раз а второй проводники ,
которые связывают цепь вместе должны Ье измеряется в долях дюйма.
технология микроэлектроники делает тесное coupling23 attainaЬie 24 • в
течение последнего десятилетия perfonnance электронных систем повышенной
коллекторе 25 Ьу использование все большим числом компонентов ,
и они продолжают развиваться. Современные научные и бизнес - компьютеры,
электронная коммутация 2
6 системы содержат более миллиона а компоненты.

ProЬiem из handling27 многих дискретных электронных устройств стали
к concem28 ученых уже 1 950. В целом 29 надежность OFTHE
электронной системы связана с числом отдельные компоненты.
а более серьезным недостатком было то , что 30 это было о псе универсальной
практики по производству 31 каждый OFTHE компонентов по отдельности , а затем
assemЬie 32 полное устройство Ьу проводки 33 компоненты вместе
с металлическими проводниками. Это не было ничего хорошего (зд это не помогло.): При
более компонентов и взаимодействия, тем меньше reliaЬle системы.
Что в конечном счете 34 при условии , что раствор полупроводника
интегральной схемы, концепция 35 из которых начали складываться а
несколько лет после того, как изобретение транзистора. Грубо (приблизи
тельно) между 1 960 и 1963, а технология новая схема стала а
реальностью. Именно развитие микроэлектроники , которая была решена proЬiem.
Появление 36 микроэлектронных схем не имеет, по большей части,
изменили характер основных функциональных блоков: микроэлектронные Dev
льды все еще составляли oftransistors, резисторы, конденсаторы, и аналогичные
omponents. Основное различие заключается в том , что все эти элементы и их
tnterconnections теперь изготавливают 37 на одной подложке а 38 в а одной
серии операций.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
в результате служебной пользу 21 микроэлектроники проистекает22dire.ctly от сокращения расстояний между округа компонентов.если а округа будет работать, а несколько миллиардов раз а второй проводаэтот галстук цепь вместе должны Ье измеряется в долях дюйма.эта технология позволяет закрыть coupling23 микроэлектроники attaina Ь IE 24 •за последнее десятилетие perfonnance электронных систем возрослоколлектор 25 Ьу применение все большего числа компонентови они продолжают развиваться.современной науки и бизнеса, компьютеры,электронные переключения 26 системы содержат более а миллионов компонентов.про Ь пункт о handling27 многих отдельных электронных устройств, началив concem28 ученые еще в 1 950.в целом 29 надежности?электронная система относится к числу отдельных компонентов.а более серьезным недостатком является то, что было до 30 псе всеобщейпрактика изготовления каждого из компонентов отдельно, а затем 31ассем Ь IE 32 комплектное устройство, Ьу проводов 33 компонентыс металлическими провода.это было не хорошо (зд.это не помогло):компоненты и взаимодействия, менее relia Ь le системы.что, в конечном счете, 34, если решение было полупроводниковмикросхема, концепции, 35 из которых начал формироваться анесколько лет после того, как изобретение транзистора.примерно (приблизи­тельно) между 1 960 и 1963 года, а новые округа технологии становятся ареальность.это что за Ь микроэлектроники развития решить пэм.появление 36 микроэлектронных цепи не, по большей части,изменился характер основных функциональных подразделений: микроэлектронных девцентр по - прежнему составляют oftransistors, резисторы, конденсаторы, и аналогичные"omponents.основное различие заключается в том, что все эти элементы и ихtnterconnections сейчас сфабрикованы 37 по а единого субстрата 38 в а единойсерия операций.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: