The performance benefit resulting from microelectronics stemsdirectly  перевод - The performance benefit resulting from microelectronics stemsdirectly  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 Ьу the use of ever larger numbers of components
and they continue to evolve. Modern scientific and business computers,
electronic switching systems contain more than а million components.

The proЬlem of handling many discrete electronic devices began
to concem the scientists as early as 1950. The overall reliability of the
electronic system is related to the number of individual components.
А more serious shortcoming was that it was опсе 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!
Производительность результате микроэлектроники стеблейнепосредственно 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.Микроэлектроника технология позволяет закрыть соединение attainaЬie.За прошедшее десятилетие возросло perfonnance электронных системмногообразие Ьу использования все большего числа компонентови они по-прежнему развиваться. Современные научные и офисные компьютеры,Электронные системы коммутации содержат более миллиона компонентов а.Началось proЬlem обработки многих дискретных электронных устройствчтобы concem ученые еще в 1950 году. Общая надежностьЭлектронная система относится к числу отдельных компонентов.А более серьезный недостаток, что это было опсе универсальныйПрактика изготовления каждого из этих компонентов отдельно и затемassemЬie полное устройство Ьу, Электромонтажное компоненты вместес металлическими жилами. Он не имел ни успехов (зд. это не помогло):Дополнительные компоненты и взаимодействия, менее reliaЬle системы.Что в конечном итоге обеспечило решение было полупроводникМикросхема интегральная, концепция которого начали принимать форму анесколько лет после изобретения транзистора. Грубо (приблизиТельно) между 1960 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 аналогичныеКомпоненты. Основное отличие в том, что все эти элементы и ихtnterconnections в настоящее время изготавливаются на одной подложке а в а одинСерия операций.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Выигрыш в производительности в результате микроэлектронике проистекает
непосредственно из 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.
Технологии микроэлектроники делает близко муфта attainaЬie.
за последнее десятилетие perfonnance электронных систем увеличилась
многообразии Ьу использование все большим числом компонентов ,
и они продолжают развиваться. Современные научные и бизнес - компьютеры,
электронные системы коммутации содержат более миллиона а компоненты.

ProЬlem обработки много дискретных электронных устройств стали
к concem ученых еще в 1950 году общая надежность
электронной системы связана с количеством отдельных компонентов.
а более серьезным недостатком было то, что он был опсе универсальной
практике для изготовления каждого OFTHE компонентов по отдельности , а затем
assemЬie полное устройство Ьу проводку компонентов 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 , при условии , что решение было полупроводниковой
интегральной схемы, концепция которой начал складываться а
несколько лет после изобретения транзистора. Грубо (приблизи
тельно) в период между 1960 и 1963 годами , а новая технология стала схема а
реальность. 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
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!
эффективность преимущества, полученные в результате микроэлектроники проистекаетнепосредственно от сокращение расстояния 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 attaina Ь микроэлектроники тесная связь.за последнее десятилетие perfonnance электронных систем возрослоколлектор Ьу применение все большего числа компонентови они продолжают развиваться.современной науки и бизнеса, компьютеры,электронных систем коммутации содержат более а миллионов компонентов.про Ь лем обработки многих отдельных электронных устройств, началив concem ученые еще в 1950 году.общая надежность работыэлектронная система относится к числу отдельных компонентов.а более серьезным недостатком является то, что он был опсе всеобщейпрактика изготовления каждого из компонентов отдельно, а затемассем Ь IE полностью устройство Ьу электропроводка компонентыс металлическими провода.это было не хорошо (зд.это не помогло):компоненты и взаимодействия, менее relia Ь le системы.что, в конечном счете, если решение было полупроводниковмикросхема, концепцию которой начал формироваться анесколько лет после того, как изобретение транзистора.примерно (приблизи­тельно) между 1960 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 аналогичныес omponents.основное различие заключается в том, что все эти элементы и ихtnterconnections сейчас сфабрикованных на один в один, а субстрат)серия 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: