The performance benefit resulting from microelectronics stems directly перевод - The performance benefit resulting from microelectronics stems directly русский как сказать

The performance benefit resulting f

The performance benefit resulting from microelectronics stems directly 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 coupling attainaЬie
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 handling many discrete electronic devices began
to concem the scientists as early as 1950. The overall reliability ofthe
electronic system is related to the number of individual components.
А more serious shortcoming was that it was о псе the universal
practice to manufacture each ofthe components separately and then
assemЬie the complete device Ьу wiring 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 provided the solution was the semiconductor
integrated circuit, the concept of which had begun to take shape а
few years after the invention of the transistor. Roughly (приблизи­
тельно) between 1960 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
сomponents. The major difference is that all these elements and their
tnterconnections are now fabricated on а single substrate in а single
series of operations.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Выгода по производительности, обусловленные микроэлектроники проистекает непосредственно из сокращения расстояний между компонентами схемы.Если схема а работать а несколько миллиардов раз, а второй проводниковЭто галстук цепи вместе должны Ье, измеряется в долях дюйма.Микроэлектроники технология делает закрыть сцепления attainaЬie В течение последнего десятилетия увеличилось perfonnance электронных системколлектор 25 Ьу использования все большего числа компонентови они продолжают развиваться. Современные научные и бизнес компьютеров,Электронные переключения 26 системы содержат более чем миллиона компонентов а.Начали proЬiem обработки многих дискретных электронных устройствдля concem ученые еще в 1950 году. Общая надежностьЭлектронная система связана с количество отдельных компонентов.А более серьезным недостатком, что это было о псе универсальнойПрактика изготовления каждого из этих компонентов отдельно и затемassemЬie Ьу полный устройства, электрические компоненты вместес металлическими жилами. Это было не очень хорошо (зд. это не помогло):больше компоненты и взаимодействия, меньше reliaЬle системы.Что в конечном итоге обеспечило решение было полупроводникМикросхема интегральная, концепция которого начали принимать форму анесколько лет после изобретения транзистора. Примерно (приблизиТельно) между 1960 и 1963 года, а новая технология цепи стал ареальность. Это было развитие микроэлектроники, которая решена proЬiem.С появлением 36 микроэлектронных схем имеет не, по большей части,изменили характер основных функциональных подразделений: микроэлектронных devИКЕС были по-прежнему составляли oftransistors, резисторы, конденсаторы и аналогичныеКомпоненты. Основное различие в том, что все эти элементы и ихtnterconnections теперь изготавливаются на одной подложке а в а ОдноместныйСерия операций.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Преимущество производительность в результате микроэлектроники происходит непосредственно от сокращения расстояний между компонентами схемы.
Если а схема работать А несколько миллиардов раз а второй
проводники, которые связывают цепь вместе, должны Ье измеряется в долях дюйма.
Технология микроэлектроники делает близко муфта attainaЬie
В последнее десятилетие perfonnance электронных систем увеличились
в коллекторе 25 Ьу использование либо больших чисел
компонентов, и они продолжают развиваться. Современные научные и бизнес-компьютеры,
электронная коммутация 2
6 системы содержат более миллиона а компоненты. ProЬiem обработки много дискретных электронных устройств стал для concem ученых еще в 1950 году общая надежность OFTHE электронной системы зависит от количества отдельных компонентов . А более серьезным недостатком было то, что о псе универсальный практику на производство каждого OFTHE компонентов отдельно, а затем assemЬie полного устройства Ьу проводку компонентов вместе с металлическими проводниками. Это не было хорошо (зд это не помогло.): При более компонентов и взаимодействий, тем меньше reliaЬle системы. Что в конечном счете при условии, что решение было полупроводник интегральной схемы, концепция которого начал принимать форму А несколько лет после изобретения транзистора. Грубо (приблизи тельно) в период между 1960 и 1963, а новая технология цепи стал А реальность. Это было развитие микроэлектроники, что решил proЬiem. Появление 36 микроэлектронных схем не имеет, по большей части, изменила характер основных функциональных блоков: микроэлектронной Dev льдов еще составил oftransistors, резисторы, конденсаторы, и подобные сomponents. Основное различие заключается в том, что все эти элементы и их tnterconnections теперь изготовлены на одной подложке А в А одной серии операций.




















переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
В производительности в результате microelectronics непосредственно вытекает из сокращение расстояния между компоненты контура.
Если - цепи для работы в несколько миллиардов раз рублей второй проводников
что связывает цепь должна Ье измеряется в доли дюйма.
микроэлектроники позволяет закрыть соединение attainaЬie
В течение последнего десятилетия в perfonnance электронных систем повышение
коллектор 25 Ьу использование еще большему увеличению числа компонентов
и они продолжают развиваться. Современная наука и бизнес компьютеры,
электронное переключение 2
6 системы содержат более рублей млн. компоненты.ветровому proЬiem на обработку многих дискретных электронных устройств начал
на concem ученые еще в 1950 году.Общей надежности опрограмме
электронной системы связан с числом отдельных компонентов.
- более серьезным недостатком является то, что она о псе всеобщей
практике для изготовления каждого опрограмме компоненты по отдельности, а затем
assemЬie полное устройство Ьу электропроводка компонентов друг
с металлическими проводниками. Он не является хорошим (ЗД. Это помогло городе Березники):
Более компонентов и их взаимодействие, тем менее reliaЬle системы.
в конечном итоге при условии, что решение - national semiconductor
интегральной, концепция которого начали формироваться рублей
несколько лет после изобретения транзистора. Примерно (приблизи­
тельно) между 1960 и 1963 года, а новые цепи технологии стали облигации
реальность.В целях развития микроэлектроники, решены proЬiem.
появление 36 микроэлектронная цепей в большинстве случаев не,
изменило характер основных функциональных блоков: микроэлектронная dev
ICES были до сих пор oftransistors, резисторы, конденсаторы, и аналогичные
сomponents. Основное отличие состоит в том, что все эти элементы и их
Tnterconnections в настоящее время изготовить по рублей одной подложке в одном
серии 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: