방위 산업은 항공 및 우주 기술을 위한 새로운 무선 전자 장비를 개발했습니다.

94
United Instrument Corporation은 항공기 및 우주 로켓용 고밀도 무선 전자 장비 샘플 제작 작업을 완료했으며, 이는 극한 조건에서 작동할 수 있고 기존 아날로그에 비해 에너지 소비량이 적다고 보고합니다. 리아 노보스티 회사의 언론 서비스 메시지.



“OPK는 디지털, 전력 및 마이크로파 모듈을 포함하여 차세대 고밀도 무선 전자 장치의 첫 번째 샘플을 만들고 성공적으로 테스트했습니다. 3-DMS 체적 조립 기술을 사용하여 제작된 제품은 러시아에 아날로그 제품이 없으며 여러 기술적 특성에서 외국 모델을 능가합니다. 모듈은 포장되지 않은 요소 기반을 사용하여 생산됩니다. 이것은 제품의 무게와 크기를 크게 줄여 장비의 기능을 크게 확장할 수 있습니다. 기술 솔루션의 참신함은 러시아 연방의 특허에 의해 확인되었습니다.”라고 릴리스는 말합니다.

“새로운 기술은 극한의 조건에서 작동하는 장비의 신뢰성을 크게 향상시킬 것입니다. 물, 공기, 우주, 북극 또는 극북 지역. 3-DMS 기술을 사용하면 제품의 크기와 무게를 4~8배 줄일 수 있습니다. 동시에 성능 특성이 향상되고 전력 소비가 감소합니다. 우선, 이러한 높은 요구 사항은 우주 산업의 이익을 위해 제공되는 장비와 관련이 있습니다. 항공 그리고 해군 함대"
언론 서비스는 정보 개발 부서 Alexander Kalinin 이사의 말을 인용합니다.

"3-DMS 기술은 새로운 통신 기술, 자동 제어 시스템, 컴퓨터 시스템, 로봇 공학, 무인 항공기의 생산에 사용될 예정"이라고 보고되었습니다.

“독특한 디자인과 개선된 특성으로 인해 모듈은 항공기 및 우주선의 안전 장치 온보드 시스템에서 다양한 유형의 전자 장비에 사용될 수 있습니다. 특히 민간 및 군용 항공 및 로켓에 사용되는 도플러 속도, 드리프트 각도 및 고도 측정기(DISS-MLK)를 장착할 수 있습니다.”라고 릴리스 노트에서 밝혔습니다.
94 의견
정보
독자 여러분, 출판물에 대한 의견을 남기려면 로그인.
  1. +8
    14 1 월 2016 17 : 35
    음 .. 누가 러시아 미세 회로가 세계에서 가장 큰 미세 회로라고 말했습니까? 미소 우리가 원한다면 할 수 있어 사람
    1. +4
      14 1 월 2016 17 : 44
      우리가 원한다면 할 수 있어

      예, 우리는 항상 할 수 있습니다.
      문제는 누가 그것을 필요로 하는가입니다.
      군에서 필요하면 즉시 산으로 발급합니다!
      다른 사람들은 필요하지 않은 것 같습니다. AnostrAnnoe 구매 선호 미소
      1. +4
        14 1 월 2016 18 : 28
        군사 개발이 아니었다면 지금 휴대폰이 없을 것입니다. 따라서 그들이 말했듯이 마이너스에는 플러스가 있고 플러스에는 마이너스가 있습니다. hi
        1. +3
          14 1 월 2016 20 : 28
          제품 견적 : Dr. Bormental
          군사 개발이 아니었다면 지금 휴대폰이 없을 것입니다. 따라서 그들이 말했듯이 마이너스에는 플러스가 있고 플러스에는 마이너스가 있습니다. hi

          세계에서 처음으로 휴대 전화는 소비에트 개발자에 의해 만들어졌으며 전혀 전쟁이 아니라 국가의 첫 번째 사람을 위해 차를 타고 여행하는 동안에도 끊임없는 의사 소통이 가능했습니다.
          그러나 통신 시스템, 즉 셀 사이트 간의 정보 전송은 전쟁 직후 독일 여성(엔지니어)이 미국으로 이주한 후 발명했습니다.

          군대는 그것과 아무 관련이 없습니다.
          1. +6
            14 1 월 2016 20 : 40
            제품 견적 : Алексей_К
            군대는 그것과 아무 관련이 없습니다.

            .. 말하는 방법, 말하는 방법 .. 여기에 거의 눈에 띄지 않는 또 다른 매우 흥미로운 소식이 있습니다 ..
            ITMO 대학의 나노포토닉스 및 메타물질 연구실의 과학자들은 단 하나의 실리콘 나노입자를 기반으로 기존 반도체 트랜지스터의 광학 아날로그를 생성할 수 있는 가능성을 실험적으로 확인했습니다. 작업 결과는 나중에 트랜지스터가 초고속 스위칭 및 소형화 기능을 가져야 하는 광학 컴퓨터 개발에 사용될 수 있습니다. 과학자들의 연구는 높은 평가를 받는 과학 저널 Nano Letters에 게재되었습니다.
            신호 캐리어가 전자인 최신 컴퓨터의 성능은 트랜지스터의 스위칭 시간(0.1~1나노초(10~9초) 정도)에 의해 크게 제한됩니다. 광학 컴퓨터에서 광자에 의해 전달되는 신호는 표준 전기 신호보다 훨씬 더 많은 정보를 포함할 수 있다고 가정합니다. 이러한 이유로 초고속 광 트랜지스터, 즉 외부 제어 신호로 인해 유용한 광 신호의 통과를 몇 피코초 이내에 제어할 수 있는 소형 장치 없이는 광 컴퓨터의 개발이 불가능합니다. 10-12초).
            이 연구에는 ITMO University, Physics Institute의 러시아 과학자 그룹이 있습니다. P.N. 상트 페테르부르크의 Lebedev Russian Sciences and Academic University는 이러한 트랜지스터 개발에 개념적으로 새로운 접근 방식을 제안하여 단 하나의 실리콘 나노 입자의 프로토 타입을 만들었습니다.
            우리의 개념은 흡수가 아니라 입자의 방사 패턴을 제어할 것을 제안한다는 점에서 다릅니다. 즉, 일반 모드에서 입자는 예를 들어 거의 모든 빛을 산란시키지만 입자가 더 강한 제어 신호를 받는 즉시 다시 형성되어 전방으로 산란되기 시작합니다..
            트랜지스터 재료로 실리콘을 선택한 것은 우연이 아닙니다. 광학 트랜지스터를 구현하려면 대량 생산에 적합하고 몇 피코초(고밀도 전자 정공 플라즈마 모드에서)에 광학 특성을 변경할 수 있는 동시에 거의 가열되지 않는 저렴한 재료를 사용해야 합니다.
            "우리 나노입자의 작동 모드 간 전환 시간은 몇 피코초에 불과하며 수십 펨토초(10-15초) 안에 작동 모드로 전환합니다. 이제 우리는 이미 입자가 역할을 성공적으로 수행할 수 있음을 나타내는 예비 실험 데이터를 가지고 있습니다. 광 트랜지스터. 이제 우리는 제어 레이저 빔과 함께 유용한 신호 빔이 있는 실험을 수행할 계획입니다.
            출처: http://professionali.ru/Soobschestva/promyshlennost/sverhbystryj-optich
            eskij-트랜지스터/
            .. hi
      2. +1
        14 1 월 2016 22 : 34
        AnostrAnnoe 구매 선호



        그들은 선호하지 않지만 갈 곳이 없습니다. 민간인 생활에서 동일한 DISS의 경우 ARINC 표준 마이크로 회로가 필요합니다. 다시 한 번 미국인에게 절하십시오. 마이크로컨트롤러를 원하고 시장에 진입하는 경우 - 항공용으로 인증된 Texas-tools가 더 저렴하고 가장 폭넓은 선택권을 갖습니다. 원하는 것을 스스로 조각하십시오. 그리고 시장에 나와있는 그들에게 - 인형.
        1. 0
          14 1 월 2016 22 : 57
          죄송합니다. "Angstrem"은 마침내 429th의 아날로그를 눈 멀게했습니다. 미소 태어났다, 자기야. XNUMX년 전에 검색했는데 아무것도 없었어요.
    2. +2
      14 1 월 2016 17 : 45
      독특한 디자인과 향상된 성능 덕분에......
      -NATO 사람들도 IT를 읽고 있다는 사실이 기쁩니다. 그리고 천천히 그들은 당신이 러시아를 서두를 수 없다는 것을 이해하기 시작합니다.
    3. +4
      14 1 월 2016 17 : 46
      OPK는 차세대 고밀도 무선 전자 장치의 첫 번째 샘플을 생성하고 성공적으로 테스트했습니다.

      뭐
      우연의 일치 ... 윙크하는
    4. +6
      14 1 월 2016 17 : 47
      "OPK는 새로운 세대의 고밀도 무선 전자 장치의 첫 번째 샘플을 만들고 성공적으로 테스트했습니다.

      산업 기술을 연구하는 것이 남아 있습니다 ...
      1. +4
        14 1 월 2016 17 : 51
        제품 견적 : NIKNN
        산업 기술을 연구하는 것이 남아 있습니다 ..

        이러한 매우 안정적인 전자 제품을 정말 대량으로 도입하는 것이 남아 있습니다. Su-24의 "블랙 박스"와 같이 전 세계를 불명예스럽게 만들지 않기 위해 동일한 비행 기록 장치에서.
    5. +4
      14 1 월 2016 18 : 36
      인용구 : Bormental 박사
      우리가 원한다면 할 수 있어

      어... 3-DMS가 무엇인지 모두가 알고 있는 것으로 알고 있습니다. 그들은 무언가를 깨달을 것인가 ... 웹은 얼음 위의 물고기처럼이 요청에 대해 침묵합니다 ... DMS 기술 (Direct Metal Sintering-Direct metal sintering)이 있지만 여기에는 다른 의미가있는 것 같습니다 ... 물론 , 사진은 아름답습니다-아무데도 연결되지 않은 보드 (TEZ처럼 보임)는 없지만 아무것도 아닙니다 ...

      추신: "고밀도 다층 하이브리드 집적 회로(3D-GIS, 3-DMS), 플라스틱의 3차원 회로(XNUMXD-MID), 유연-강성 부품이 내장된 고밀도 인쇄 회로 기판" , 그러나 기술 총 안개에 대해 다시 ...
      1. +6
        14 1 월 2016 18 : 49
        그리고 나는 무엇인가... 바로 내가 왜? 나는 의사입니다. 맹장염에 대해 이야기하고 싶습니까? 세 연령의 아시안이
      2. 댓글이 삭제되었습니다.
      3. 0
        15 1 월 2016 13 : 28
        정보가 거의 없습니다. 우리가 가지고 있는 것으로부터 여기서 3-DMS 기술이 소프트웨어 제품을 의미한다고 가정하겠습니다. 용적 측정 RE 모듈의 전체 생산 주기를 제공하는 공통 형식으로 연결된 일련의 응용 프로그램입니다.
        한 응용 프로그램의 개발자는 장치 작동을 설계/시뮬레이션하고 다이어그램을 그리고 파일을 제조업체에 전송합니다.
        모듈 요소의 XNUMX차원 어셈블리를 자동으로 개발합니다(이 보드의 XNUMX차원 레이아웃에는 참신함이 있습니다).
        다음은 장치에 생명을 불어넣는 생산 현장입니다(3D 프린터의 도움 없이는 불가능).
        1. 0
          15 1 월 2016 14 : 41
          정말 모든 사람이 너무 제한적이어서 각 전자 장치에 흐르는 자기력이 다른 장치와 협력하여 작동할 수 있다는 것을 이해할 수 없으며 따라서 체적 형식이 나타납니다. 그러나 시스템 좌표의 볼륨에서. 동시에 디자이너는 이러한 전자 장치를 디자인하는 방향에 대한 아이디어가 있어야 한다고 확신합니다. 예를 들어 동일한 Villari 효과를 트랜스포머에서 매우 성공적으로 사용할 수 있으며 이는 효과 자체를 이해하는 데서 파생될 수 있습니다. 예를 들어 트랜지스터는 선형 분극이 아니라 대량입니다. 그러나 가장 놀라운 것은 이것이 시작에 불과하다는 것입니다. 자기력 흐름은 전자 장치에서 사용할 수 있고 사용해야 하기 때문에 현저한 온도 상승의 파생물이 아닙니다. 회전 순간의 미분. 그렇다면 .... 일반적으로 "기 위해 태어난 것은 날 수 없습니다" 이것은 개인적으로 당신을위한 것이 아닙니다. 나라가 강하고 부강해지려면 인재들에게 자아실현의 기회를 주어야 한다. 당신은 사람을 찾아야합니다 !!! 그리고 모든 사람의 재능을 사용하십시오. 나는 나 자신에 대해 말하는 것이 아닙니다.
          1. 0
            15 1 월 2016 16 : 37
            예 ... 동료 인 당신은 분명히 주제에 속하지 않지만 모든 사람을 제한적으로 기록합니다.
            시작하려면 적어도 2008년 다음 기사를 읽으십시오. www.electronics.ru/files/article_pdf/0/article_372_114.pdf
            거기에서 우리는 개발 및 생산에서 컴퓨터 지원 설계 시스템의 핵심 역할인 XNUMX차원 다중 칩 모듈에 대해 이야기하고 있습니다.
            1. 0
              15 1 월 2016 16 : 57
              표시된 기사를 읽으면 특별히 획기적인 일이 일어나지 않았다는 것을 이해하게 될 것입니다. 설명된 기술이 마침내 Vega에서 실제 생산에 도입되었다는 것입니다. hi
              1. 0
                15 1 월 2016 18 : 26
                링크 주셔서 감사합니다. 이 모든 것이 원시적입니다. 우리는 지원이나 기질이 전혀 필요하지 않은 시스템에 대해 이야기하고 있습니다. 즉, 모든 생명체와 같습니다. 각 부분은 프로세스의 시스템 참여자입니다. 원소 염기와 화합물 자체의 본질은 완전히 다른 방식으로 구성됩니다. 이론을 무시하면 선형 방식으로 만들어진 전기 연결, 즉 선형 도체의 세그먼트와의 연결은 최선의 방법이 아닙니다. 전기와 같은 자기력 과정과 기울기는 공간적 형성이기 때문입니다. 또한 본질적으로 이메일입니다. 프로세스 유도 장치, 즉 유사한 기능을 수행하는 장치는 나선형 형태가 아닙니다. 이것은 주의 깊은 사람에게는 알려지지 않는 것입니까? 그리고 더 많은.
                1. 0
                  15 1 월 2016 23 : 51
                  답장을 보내 주셔서 감사합니다.
                  당신은 당신의 생각보다 훨씬 앞서 있습니다 (제지하지 않으면 웃음 ) 진전.
                  물론 모든 사람이 이해하는 것은 아닙니다.
                  나는 기쁘다 : 하나님 감사합니다. 우리는 당신의 의견으로는 원시적이지만 생산에 적용 가능한 단순하고 적용 가능한 실현에 도달했지만 작동하고 국가의 방어력을 강화합니다.
                  다음: 그것은 과학에 달려 있습니다. 당신은요. 움직여라, 과학.
    6. 0
      14 1 월 2016 18 : 41
      인용구 : Bormental 박사
      음 .. 누가 러시아 미세 회로가 세계에서 가장 큰 미세 회로라고 말했습니까?

      그리고 그들이 가장 크지 않다는 생각을 어디서 얻었습니까?
      인용구 : 저자
      3-DMS 기술을 사용하면 제품의 크기와 무게를 4-8배 줄입니다.

      인용구 : 저자
      아니 러시아와 여러 기술에 대한 아날로그가 있습니다. 특성은 외국 샘플보다 우수합니다.

      ...
      솔직히 오랫동안 땜질했습니다.
      "Technology 3DMS"에 대한 자세한 내용은 어디에도 없습니다(우리도, 그들도 아닙니다).
      고밀도 전자 모듈 생산 기술(Vega Concern JSC에서 제공)?
      그래서 이것은 "고밀도 전자 모듈을 조립할 때 결정을 그룹으로 장착하는 방법 - 조립 공정에서 사용하기 위한 것입니다. 마이크로 스위칭 보드의 볼륨에 포장되지 않은 크리스탈을 장착할 때 XNUMX차원 멀티 칩 전자 모듈.


      고급 무선 전자 제품 생산을 위한 3D 미세 회로 통합을 위한 기본 기술 개발. 기술 프로젝트 R&D "설치 3D", 항목 6. JSC 우려 베가.


      전 세계적으로 그것은 크림을 통해 구멍을 통해 XNUMX 차원 통합이라고 불립니다.
      ny(실리콘 비아 통과, TSV). 3D-TSV

      Sematech 컨소시엄은 2005년에 3D 상호 연결 프로그램을 시작했습니다.
      프로그램). 글로벌 파운드리, UMC,
      HP, IBM, Intel, Samsung, ASE, Altera, Analog Devices, LSI, On Semiconductor, Qualcomm. 2010년 3월, Sematech는 300mm 웨이퍼 프로토타입 5D 기기 생산을 위해 나노스케일 과학 및 엔지니어링(CNSE) 센터의 일부인 Albany Nanotechnology Complex의 시운전을 발표했습니다. 이 라인에는 직경이 최대 50미크론이고 깊이가 최대 XNUMX미크론인 관통 구멍을 형성하고 플레이트와 크리스탈을 결합하고 리드를 풀고 플레이트를 얇게 만들고 필요한 측정을 수행하기 위한 설비가 장착되어 있습니다.

      인용구 : 저자
      제품의 크기와 무게를 4-8배 줄입니다.


      - 미세 회로 핀이 연결된 미세 회로에 접촉 패드가 있습니다. 이를 줄일 곳이 없으므로 미세 회로 영역이 접촉 패드 영역과 비슷하면 아무 것도 만들지 않습니다. 더 얇은 기술을 사용하여 미세 회로를 만드는 것이 좋습니다.
      -MKScheme에는 수백 개의 반도체 장치가 있습니다-MOSFET, 드라이버, 전력 미세 회로, 모든 보조 사소한 일-거의 모두가 충분한 1000nm 기술을 가지고 있습니다
      - 모든 산업용 전자제품, 우주 및 군사용 미세회로 - 거의 100% 180nm 기술의 경우 더 두껍습니다.

      인용구 : 저자
      특성은 외국 샘플보다 우수합니다.

      글쎄 ...
      Mikron은 한 달에 3000개의 접시를 때립니다. 이것은 그의 머리로 볼륨을 다룹니다. 수도권 및 방위산업 입장권 소비

      기본 기술 180 및 90nm의 공급업체는 프랑스 회사인 STMicroelectronics입니다. 이 기술의 추가 수정은 이미 Micron에서 이루어지고 있습니다(예: SiGe, 실리콘 온 인슐레이터 등). 장비도 수입합니다.
      중요한 레이어(가장 세밀한 부분 포함)용 포토마스크는 해외에서 제작해야 합니다.
      1. 0
        14 1 월 2016 18 : 47
        나는 당신이 쓴 것을 이해하지 못했습니다. 이 모든 기술적 계산에 대한 요약을 작성할 수 있습니까?
        1. +1
          14 1 월 2016 19 : 04
          인용구 : Bormental 박사
          나는 당신이 쓴 것을 이해하지 못했습니다. 이 모든 기술적 계산에 대한 요약을 작성할 수 있습니까?

          그들은 잘 알려진 기술을 그들 자신의 방식으로 불렀습니다. 안개가 끼어 들었습니다 ... 라틴어로 맹장염을 부르는 것과 같습니다 ... 물론 아무것도 아닌 것보다 낫습니다.
          1. -1
            14 1 월 2016 19 : 50
            제품 견적 : region58

            자신의 이름으로 불리는 알려진 기술

            모두 다 아는?
            글쎄요, 저를 계몽해주세요.
            제품 견적 : opus
            "Technology 3DMS"에 대한 자세한 내용은 어디에도 없습니다(우리도, 그들도 아닙니다).

            제품 견적 : opus
            R&D "설치 3D", 항목 6. JSC 우려 베가.




            제품 견적 : region58
            DMS 기술(Direct Metal Sintering - Direct metal sintering)이 있습니다.

            바보
            아니면 58 번째 지역에서는 혀를 긁는 것이 관례이지만 비방하는 것입니까?
            1. +1
              14 1 월 2016 20 : 24
              제품 견적 : opus
              아니면 58 번째 지역에서는 혀를 긁는 것이 관례이지만 비방하는 것입니까?

              미안해, 기분 상하게 했어? 비방에 관해서는 전혀 이해하지 못했습니다 ... 갑자기 날아갔습니다 ... 그들은 영혼에 침을 뱉었습니다 ... 그리고 기술에 관해서는-그것이 당신이 무슨 일이 일어나고 있는지 설명하는 방법입니다.
              1. +1
                14 1 월 2016 21 : 01
                제품 견적 : region58
                뜬금없이 도착...

                내 잘못. 받지마.
                당신이 많은 일을 할 때, 당신은 어리석고(음, 나처럼) 당신은 잘못된 사람과 잘못된 장소에 대답합니다.
                삭제하기엔 너무 늦었다.... 티비의 타이밍이 매우 작다.
                원하신다면 + 사과문으로 올려드립니다 의뢰
                솔직히 : 그것은 당신에게 쓰여진 것이 아닙니다 (비방에 대해)
                1. +1
                  14 1 월 2016 21 : 06
                  제품 견적 : opus
                  내 잘못. 받지마.
                  당신이 많은 일을 할 때, 당신은 어리석고(음, 나처럼) 당신은 잘못된 사람과 잘못된 장소에 대답합니다.
                  삭제하기엔 너무 늦었다.... 티비의 타이밍이 매우 작다.
                  원하시면 +사과요청으로 올려드립니다
                  솔직히 : 그것은 당신에게 쓰여진 것이 아닙니다 (비방에 대해)

                  예, 나는 이미 무언가가 옳지 않다는 것을 이해했습니다 ... 그것은 받아 들여집니다 ... 발생합니다 ... 플러스가 필요하지 않습니다-행복이 없습니다 ...
        2. +1
          14 1 월 2016 20 : 09
          인용구 : Bormental 박사
          이 모든 기술적 계산에 대한 요약을 작성할 수 있습니까?

          이것이 요약입니다.
          모든 글쓰기 기사로는 충분하지 않습니다.
          알았어 R:
          -거의 믿을 수 없는 것(또 다른 "세상에서 비교할 수 없는"
          또는 기자가 바보입니다.
          모르겠어요.
          하지만 우리 칩은 세계에서 가장 큽니다. 정확히
          -------------------------------------------------- ---
          XNUMXD 통합에 관한 것입니다. 이것은 높은 수준의 통합으로 시스템을 만들 수 있는 기술이며, 다른 층, 특히 반도체 결정을 수직으로 쌓고 연결함으로써.


          예를 들어 DRAM 메모리 칩을 마이크로프로세서 칩 위에 올려놓을 수 있습니다.

          더 명확하게 = 당신은 이렇게 또는 이렇게 살 수 있습니다:

          더 의사 소통적이고 컴팩트 한 것은 무엇입니까?

          -----------------------------
          이 표준(3D)에 따라 제조된 세계 최초의 마이크로프로세서는 Tri-Gate tr-re에 칩 코드명 Ivy Bridge가 있었습니다.

          단계는 다음과 같습니다.

          그렇습니다.
          예, 아직 2002년에 이르지 못했습니다.



          마지막 엿보기(오늘) - 3d TSV(실리콘을 통해)

          계층 사이의 종단 간 연결이 특징입니다. 임의의 지점에서.


          ----------------
          그래서 나는 우리가 왜 그런 일을 "했는지"를 이해하지 못합니다


          제품 견적 : opus
          "Technology 3DMS"-아무데도 (우리도 아니고 그들도 아님).

          하지만 분명히 아니다
          제품 견적 : region58
          금속의 직접 소결
          ?
          빌레이
          아니면 아니
          제품 견적 : region58
          충수염

          ?
          1. 0
            14 1 월 2016 20 : 13
            제품 견적 : opus
            ?

            글쎄, 이것은 응답입니다
            제품 견적 : opus
            나는 의사입니다. 맹장염에 대해 이야기하고 싶습니까?

            농담, 거의...
            1. +1
              14 1 월 2016 21 : 13
              제품 견적 : region58
              그래서 나는 우리가 왜 그런 일을 "했는지"를 이해하지 못합니다

              매우 간단하지만 기사에서 모든 것이 명확합니다.
              이 "Last squeak (for today) - 3d TSV (through-silicon via)"는 큰 결정면이 아닌 미세 회로 (동일한 유형의 요소에서)를 제조하는 것일 뿐이며 후속 작업으로 여러 평면으로 절단합니다. 체적 전기 연결.
              기사에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
              "OPK는 다음을 포함하여 차세대 고밀도 무선 전자 장치의 첫 번째 샘플을 만들고 성공적으로 테스트했습니다. 디지털, 전력 및 마이크로웨이브 모듈. 3-DMS 체적 조립 기술을 사용하여 제작된 제품은 러시아에 아날로그 제품이 없으며 여러 기술적 특성에서 외국 모델을 능가합니다. 모듈은 포장되지 않은 요소 기반을 사용하여 생산됩니다.. 이것은 제품의 무게와 크기를 크게 줄여 장비의 기능을 크게 확장할 수 있습니다. 기술 솔루션의 참신함은 러시아 연방의 특허로 확인되었습니다.”
              이것은 마이크로 회로가 아니라 다양한 포장되지 않은 마이크로 라디오 요소로 구성된 전체 무선 장비 블록의 거대한 마이크로 전자 회로입니다. 단순한 칩은 그러한 초소형화와는 거리가 멀다.
          2. 0
            15 1 월 2016 12 : 39
            그런 샌드위치를 ​​만들려면 - 잘 했어요! 이러한 솔루션의 열 분산 및 과열에 대한 문제만 발생합니다.
        3. 0
          14 1 월 2016 20 : 54
          제품 견적 : Dr. Bormental
          나는 당신이 쓴 것을 이해하지 못했습니다. 이 모든 기술적 계산에 대한 요약을 작성할 수 있습니까?

          물론 당신은 이것에 대해 훈련받지 않았고 라디오 아마추어도 아니었습니다.

          그리고 다음은 방사화학 분야의 논문에서 나온 문구입니다.
          "방사화학 실험에서 악티늄족은 복잡한 조성의 염 용액에서 가장 자주 분리됩니다. 따라서 우리는 다음을 포함하는 BAO 시뮬레이터인 HN03의 0,1M 용액에서 Am(III) 추출을 연구했습니다. U(VI) - 0,03; Pu(IV ) - 10, Na(I) - 1, Ca(II) - 7,5, Al(III) - 2,5, Fe(III) - 2,5, Ni(II) - 33, VP1(0,5I) - 10g 4-2 g-mol Ph2Bu10를 포함하는 용액은 03분 안에 Am(III)을 정량적으로 추출합니다. 따라서 추출 중에 형성된 부가물은 염 함량이 높은 HNOXNUMX 용액에서 Am(III)을 추출하는 효과적인 추출제입니다."
          얼마나 이해하셨나요?

          어떡해, 이게 가능하다는 말을 믿어야 한다.

          3-DMS 기술의 경우 평평한 인쇄 회로 기판이 아니라 일반적으로 미세 회로만 만들어진 칩에 있는 많은 미세 방사 요소의 XNUMX차원 조립(마이크로 조립)입니다. 또한 이것은 여러 복잡한 마이크로어셈블리의 체적 설치이기도 합니다.
          1. 0
            15 1 월 2016 00 : 33
            나는 보복적이지 않지만 초고 밀도의 자기력 흐름을 가진 체적 회로와 요소 기반에 대해 이야기했을 때 공부하기 위해 직업 학교에 보내진 것을 기억합니다. 그러나 이것은 과거의 일이며, XNUMX차원 장치를 모델링하는 원칙은 그러한 디자인을 생성할 수 있는 요소 기반이 없기 때문에 여전히 오래되었습니다. 하지만!!! 이러한 원소 기반은 자기력 프로세스의 공간 모델링을 조작할 수 있는 능력 없이는 생성하거나 상상조차 할 수 없습니다. 또한 이것은 추론의 다 가치 논리에 직접적으로 의존합니다. 마찬가지로 모든 사람은 진실이라고 불리는 곳으로 이동하며 최적이고 효율적입니다.
          2. -1
            15 1 월 2016 11 : 21
            첫 번째 잠재 의식적 결론은 항상 그렇듯이 정확했습니다. "그는 형태가 아니라 본질적으로 숫양입니다."
      2. 댓글이 삭제되었습니다.
      3. +1
        14 1 월 2016 18 : 57
        제품 견적 : opus
        전 세계적으로 그것은 크림을 통해 구멍을 통해 XNUMX 차원 통합이라고 불립니다.
        ny(실리콘 비아 통과, TSV). 3D-TSV

        우와! 존경. 그리고 그는 머리 전체를 부러 뜨 렸습니다. 이것은 어떤 종류의 짐승입니까-3-DMS.
        1. +1
          14 1 월 2016 20 : 15
          제품 견적 : region58
          우와! 존경.

          처음 m / y에 다른 사람들이 나에게 흙을 부었습니다. 풍부하고 심지어 삐뚤어진 맹장염 눈짓
          1. 0
            14 1 월 2016 20 : 30
            제품 견적 : opus
            처음 m / y에 다른 사람들이 나에게 흙을 부었습니다. 풍부하고 심지어 삐뚤어진 맹장염

            ???? 나는 당신이 댓글이 작성된 시간을 보지 않았으며 ... 누가 누구에게 작성되었는지 ...
          2. 0
            15 1 월 2016 00 : 36
            에 대한! 나는 당신에게 전적으로 동의합니다. 내가 발견한 것을 공유하고 싶은 욕구에 사로잡혀 있던 날, 나는 몇 번이나 나 자신에게 그렇게 말했는가. 누군가 같은 생각을 하고 있다는 것이 밝혀졌습니다. 아직 진전이 없지만 여전히 좋습니다.
      4. 0
        14 1 월 2016 19 : 12
        제품 견적 : opus
        모든 산업용 전자 장치, 우주 및 군사용 미세 회로 - 이것은 기술이 100nm 이상인 경우의 거의 180%입니다.

        하지만! 컴퓨터에 AMD 프로세서가 있으면 50-100nm 기술을 사용합니다. 고급 인텔이 있다면 20nm입니다. 180nm, 그보다 훨씬 더 1000nm에 비해 매우 작은 크기에서 기능과 처리 능력의 차이를 느껴보세요. 흥미로운 기하학입니다. 최소한 군사 생산에 이러한 나노 크기의 마이크로 전자 공학을 마스터하고 신속하게 도입하는 것이 우리에게 매우 중요합니다. 그녀는 미래입니다.
        그리고 텍스트에서 "...에 아날로그가 없습니다."라는 문구를 듣거나 읽을 때 즉시 모호한 의심이 생깁니다.
        1. +4
          14 1 월 2016 19 : 21
          제품 견적 : GSH-18
          컴퓨터에 AMD 프로세서가 있으면 50-100nm 기술을 사용합니다. 고급 인텔이 있다면 20nm입니다. 180nm, 그보다 훨씬 더 1000nm에 비해 매우 작은 크기에서 기능과 처리 능력의 차이를 느껴보세요.

          그리고 모든 종류의 나쁜 장과 방사선에 대한 신뢰성과 저항은 어떻습니까? 왼쪽 감마 입자가 날아가고 18nm 프로세서가 날아갑니다. 180nm에서는 발생하지 않는 무감각 상태에 있습니다.
          PS
          엔지니어들은 진공관과 실리콘 트랜지스터의 특성을 결합한 소형 진공관을 만들었습니다. 빠르고 방사선에 강한 컴퓨팅 장치의 기반이 될 수 있도록 계획되어 있습니다.
          제작자에 따르면 미니어처 램프는 최고의 실리콘 트랜지스터의 최대 주파수보다 0,46배 높은 10테라헤르츠의 주파수에서 작동할 수 있었습니다. 작동을 위해 캐비티에 진공을 만들 필요가 없다는 것이 특징입니다. 램프가 너무 작아서 전자가 음극과 양극 사이의 경로에서 가스 분자와 만날 확률이 매우 낮습니다.

          램프의 프로세서가 농담이 아닐 수도 있습니다 ... 의지
          1. -3
            14 1 월 2016 19 : 34
            제품 견적 : region58
            그리고 모든 종류의 나쁜 장과 방사선에 대한 신뢰성과 저항은 어떻습니까? 왼쪽 감마 입자가 날아가고 18nm 프로세서가 날아갑니다. 무감각해질 것입니다.

            군용 마이크로일렉트로닉스는 민간용과 현저하게 다른 내부 아키텍처입니다. 그리고 그녀는 강력한 차폐와 특수 회로 디커플링 때문에 감마 퀀타를 두려워하지 않습니다. 따라서 작은 나노 스케일은 어떤 식으로든 신뢰성에 영향을 미치지 않습니다.
            1. +2
              14 1 월 2016 19 : 55
              제품 견적 : GSH-18
              따라서 작은 나노 스케일은 어떤 식으로든 신뢰성에 영향을 미치지 않습니다.

              예를 들면 다음과 같습니다.
              65nm CMOS DICE 메모리 셀/ V. Ya. Stenin, PV Stepanov // Microelectronics에 대한 핵 입자의 국부적 영향 시뮬레이션. - 2012. - T. 41, No. 4. - S. 253-261: 아프다. - 참고문헌: p. 261(12제목) . - ISSN 0544-1269
              개요: VLSI에 대한 대기 중성자의 주요 효과는 단일 고장 및 사이리스터 효과이며, 이를 제거하는 것은 내결함성 VLSI 및 이를 기반으로 하는 장비 설계의 주제입니다. 설계 기준이 다른 CMOS 구조의 내결함성을 비교 분석하기 위해 토폴로지 설계 기준이 0 µm ~ 5 µm인 국내외 CMOS VLSI와 추가적으로 제작된 Submicron Static RAM의 테스트 구조에 대한 연구를 수행하였다. 0μm, 13μm 및 0μm의 표준. 건설적인 기술 방법 중에서 SOI CMOS 기술은 가장 높은 효율성을 제공합니다. 5 MeV 및 0 GeV 양성자에 노출되었을 때 설계 표준이 35 µm 및 0 µm인 테스트 구조의 프로토타입 샘플에는 사이리스터 효과가 없습니다. CMOS에 대한 이 작업에서 얻은 단일 결함 단면 및 사이리스터 효과 단면의 일반적인 값을 고려하는 방법을 기반으로 대기 중성자에 대한 저항이 증가한 서브미크론 VLSI의 기본 단위 개발을 수행하는 것이 좋습니다. 다양한 설계 기준에 따라 제작된 VLSI.

              1. -3
                14 1 월 2016 20 : 02
                제품 견적 : region58
                예를 들면 다음과 같습니다.

                내 친구, 음, 당신이 나를 인용하는 경우 내 의견을 주의 깊게 읽으십시오. 유해한 환경 요인에 대응하기 위한 조치에 대해 설명합니다.
                제품 견적 : GSH-18
                군용 마이크로일렉트로닉스 다른 내부 아키텍처 민사에서. 그리고 그녀는 어떤 감마 퀀타도 두려워하지 않습니다. 강력한 차폐 및 특수 회로 디커플링.

                이것은 공개 도메인에서 알려진 것입니다. 그리고 거기에서 사용되는 다른 것은 전문 군사 엔지니어 만 알고 있습니다.
                1. +1
                  14 1 월 2016 20 : 10
                  제품 견적 : GSH-18
                  내 친구, 음, 당신이 나를 인용하는 경우 내 의견을 주의 깊게 읽으십시오. 유해한 환경 요인에 대응하기 위한 조치에 대해 설명합니다.

                  내가 당신을 올바르게 이해한다면 비 유적으로 말하면 프로세서의 탱크 갑옷 뒤에는 아무것도 없을 것이라고 말하고 싶습니다. 여기서는 당신에게 절대적으로 동의하지만 모든 그램이 중요한 상황이 있습니다.
                  1. 0
                    14 1 월 2016 20 : 19
                    제품 견적 : region58
                    내가 당신을 올바르게 이해한다면 비 유적으로 말하면 프로세서의 탱크 갑옷 뒤에는 아무것도 없을 것이라고 말하고 싶습니다. 여기서는 당신에게 절대적으로 동의하지만 모든 그램이 중요한 상황이 있습니다.

                    수정 차폐는 전체적인 조치의 복합체입니다. 이것은 크리스탈이 차폐 금속 층 아래에 ​​있다는 것을 의미하지 않습니다. 어떤 경우에는 이것도 수행됩니다. 크리스탈 회로의 취약한 위치에 특별한 추가 보호 회로가 생성되는 것뿐입니다. 좁게 날카롭게하고 당신이 설명한 부정적인 영향을 중화합니다. 간단한 경우 다음과 같습니다.
                  2. +1
                    14 1 월 2016 23 : 04
                    제품 견적 : region58
                    프로세서의 탱크 갑옷 뒤에는 아무것도 없을 것이며 여기에 전적으로 동의합니다

                    난 아니야.
                    당신이 탱크를 치는 방법에 따라.
                    무거운 요소의 보호가 두꺼울수록 - 더 많은 파편과 XNUMX차 방사능을 얻을수록
                    이것은 기본 입자와 고에너지 감마선에 해당됩니다.
                    예를 들면?

                    엑스레이 튜브


                    음극의 전자는 중금속 양극을 향해 날아가서 양극과 충돌합니다. X선은 제동복사에 의해 생성됩니다.
                    전자(필요한 것)가 Natka에 도착하면 방사선 보호 장치(갑옷)가 섬세한 미세 회로 옆에 있는 천연 X선 튜브로 바뀝니다. X 레이 아래에 떨어지면 매우 나쁠 것입니다.

                    또 한가지는 LHC에서 양성자처럼 7 TeV의 에너지가 비참하지 않아야 한다는 것입니다.
                    1. 0
                      15 1 월 2016 00 : 23
                      제품 견적 : opus
                      제품 견적 : region58
                      프로세서의 탱크 갑옷 뒤에는 아무것도 없을 것이며 여기에 전적으로 동의합니다

                      난 아니야.
                      당신이 탱크를 치는 방법에 따라.

                      제품 견적 : region58
                      비 유적으로 말하면 프로세서의 탱크 갑옷 뒤에는 아무것도 없습니다.

                      완전히 인용하면 의미가 사라집니다. 차폐의 예로 인용. 물론 옵션의 어둠과 조건이 있습니다 ... 인생에서 예는 정상이며 유조선은 핵폭발로 사망 한 첫 번째 사람이 아닙니다 ...
          2. -3
            14 1 월 2016 19 : 38
            제품 견적 : region58
            램프의 프로세서가 농담이 아닐 수도 있습니다 ...

            램프의 프로세서??? 웃음 당신이 말하는 것을 이해합니까? 전기 램프와 트랜지스터의 작동 모드의 차이점을 알고 있습니까? 이러한 요소 기반을 기반으로 고성능 및 소형 프로세서를 만드는 것은 물리적으로 불가능합니다! 어디에 열을 가하고 어디에서 그렇게 많은 전기를 얻을 수 있습니까?? 롤
            1. +2
              14 1 월 2016 20 : 04
              제품 견적 : GSH-18
              램프의 프로세서??? 웃음 당신이 말하는 것을 이해합니까?

              생각에 대한 정보를 가져온 것은 나였습니다 ... 기사의 삽화로 ...
              그리고 부르주아지는 이렇게 씁니다.

              소형 진공관을 만들기 위해 엔지니어들은 전통적인 트랜지스터 제조 기술인 포토리소그래피를 사용했습니다. 그것의 도움으로 실리콘에 소형 캐비티가 생성되었으며 그 하단에는 이미 터 (전자를 방출하는 음극)와 수집기 (전자를 수집하는 양극)가 있습니다. 그들 사이의 거리는 불과 150나노미터였다. 상단에는 이미 터와 컬렉터 사이의 전류를 제어하는 ​​베이스가 있습니다. 클래식 램프에서는 그리드에 해당합니다.

              이 장치는 고전적인 진공관과 똑같이 작동했습니다. 음극과 양극 사이에 전압이 생성되면 전자는 베이스의 제어 전압에 따라 효율성이 달라지면서 첫 번째에서 두 번째로 돌진했습니다. 전자 방출이 시작된 후 음극과 양극 사이의 전압은 약 10V로 기존 트랜지스터보다 훨씬 높습니다. 전문가에 따르면 이것은 여전히 ​​장치의 주요 단점입니다.
            2. +1
              14 1 월 2016 20 : 46
              제품 견적 : GSH-18
              전기 램프와 트랜지스터의 작동 모드의 차이점을 알고 있습니까?

              예, "모드"에 관한 것이 아닙니다.
              프로세스에 수백만 개의 트랜지스터가 얼마나 많은 램프가 있습니까?
              여기서 그들은 대량으로 항해했습니다.
              그리고 50천만 중 하나가 파리(램프)라면?

              1946년 미국 펜실베이니아 대학교에서 최초의 컴퓨터인 ENIAC(Eng. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer - Electronic Numerical Integrator and Computer)가 만들어졌으며 진공관을 기반으로 사용되었습니다. ENIAC에는 18개의 램프만 포함되어 있었습니다. 무게 30 톤, 면적을 차지했다약 200제곱미터 많은 전력을 소비했습니다.

              1. +1
                14 1 월 2016 21 : 49
                제품 견적 : opus
                여기서 그들은 대량으로 항해했습니다.

                그래서 그들은 150nm 크기의 램프를 씻어 냈습니다 ... 어떻게 ...
                1. +2
                  14 1 월 2016 22 : 10
                  제품 견적 : region58
                  그래서 그들은 150nm 크기의 램프를 씻었습니다 ... 어떻게.

                  NASA와 한국 국립나노팹센터의 연구원들?
                  진공 채널 트랜지스터(소스, 밸브 및 드레인에 의해 제한되는 실리콘의 공동)?

                  (음, "원리"만이 그를 램프와 연결합니다)

                  물론 그들의 생각은 "당신은 당신의 손가락을 핥을 것입니다"입니다 (그리고 Zadornov는 여전히 미국인들이 멍청하다고 "?"
                  1. 전자의 예비 여기 없이 외부 전기장의 작용 하에서 자동 전자 방출.
                  단 10V

                  2. 순수한 압력 진공의 문제는 NASA Ames 엔지니어에 의해 해결되었으며, 가스 분자와 충돌하기 전에 전자의 평균 자유 경로보다 작아지도록 음극과 양극 사이의 거리를 줄임으로써. 정상적인 대기압에서 전자의 평균 자유 경로는 약 200nm입니다. 그리고 헬륨을 사용하면 1미크론으로 증가합니다. 충분히 낮은 전압에서 전자는 헬륨을 이온화하기에 충분한 에너지를 가지고 있지 않으므로 음극의 성능 저하가 발생하지 않습니다.


                  첫 번째 프로토타입은 최고의 실리콘 트랜지스터보다 약 460배 빠른 10기가헤르츠에서 실행됩니다.

                  엔지니어들은 이정표를 가장 먼저 극복할 진공 트랜지스터라고 믿고 있습니다. 1테라헤르츠.

                  탄소나노튜브, 그래핀, 나노와이어 수준이다.
                  - 하나의 칩에 많은 진공 트랜지스터를 배치하는 방법은 무엇입니까?
                  -10V?
                  =======================
                  저 빨간새끼 어디갔어

                  XNUMX 년 동안 주 자금을 깎고 배터리도 만들지 않은 .....
                  ?
                  1. 0
                    14 1 월 2016 22 : 15
                    제품 견적 : opus
                    진공 채널 트랜지스터?

                    그는. 그것은 결코 진공이 아니라는 것이 밝혀졌습니다 ...
                    탄소나노튜브, 그래핀, 나노와이어 수준이지만

                    그래서 이미 기성품 프로세서가 있다고 말하지 않았습니다 ...
                    1. 0
                      14 1 월 2016 22 : 52
                      제품 견적 : region58
                      그것은 결코 진공이 아니라는 것이 밝혀졌습니다 ...

                      전자의 관점(전자의 자유 경로의 길이)에서 볼 때 둘 다 VACUUM이 아닙니다.
                      여기서 그들은 "나노"라는 단어가 욕설이 아닙니다.
                      제품 견적 : region58
                      그래서 이미 기성품 프로세서가 있다고 말하지 않았습니다 ...

                      이 경우 군사 사용에 대해 이야기하는 것은 불가능합니다.
                  2. -2
                    15 1 월 2016 00 : 42
                    눈치채셨다면 프로세스 자체가 이벤트를 표시하도록 모든 것이 프로세서 실행 생성에 의존합니다. 그리고 이것은 사악하고 개발에 한계가 있습니다. 따라서 가능한 모든 프로세스의 공간을 설명하고 생성하기 위한 수학적 지원으로 넘어갈 필요가 있습니다. 따라서 다극성 분극 트랜지스터는 하나만 사용할 수 있다. 나는 인류가 이러한 방법에 대해 아무것도 모른다고 확신합니다. 하지만 내 대사를 읽을 때 모든 사람이 생각하는 것보다 모든 것이 훨씬 간단합니다.
              2. 0
                16 1 월 2016 20 : 34
                독일의 Zuse는 Eniaks보다 먼저 컴퓨터를 만들었습니다.
                https://ru.wikipedia.org/wiki/Цузе,_Конрад
          3. +4
            14 1 월 2016 20 : 35
            제품 견적 : region58
            왼쪽 감마 입자가 날아가고 18nm 프로세서가 날아갑니다. 180nm에서는 발생하지 않는 무감각 상태에 있습니다.

            이것은 신화입니다.

            특정 트랜지스터에서 오류가 발생할 가능성 부피에 비례어, 그는 빠르다 기술이 감소함에 따라 감소 (트랜지스터는 면적이 작아질 뿐만 아니라 뿐만 아니라 더 얇은). 또한,최신 게이트 유전체 두께(3nm 이하)로 방사선 저항의 공칭 증가.

            -------------------

            래치 및 소프트웨어 오류에 대한 내성 - XNUMX중 우물 및 특수 아키텍처 솔루션을 통해 달성됩니다.

            Android + Linux를 사용하는 32비트 QUARK 커널




            왜 군대가 세라믹-메탈 케이스를 좋아한다고 생각합니까?
            A: 이것은 쉬운 방법입니다. 가짜의 비율을 줄이고, 왜냐하면 마이크로칩 시장에서 금속 세라믹 케이스를 사지 마십시오.
            수염.
            양성자, 전자는 여전히 앞뒤로(플라스틱 또는 마이크로), 그러나 감마선 및 X선, 중성자 및 HCG - ON THE DRUM
            1. +1
              14 1 월 2016 21 : 03
              제품 견적 : opus
              특정 트랜지스터에서 오류가 발생할 확률은 볼륨에 비례합니다.

              적은 양 - 더 많은 확률.
              제품 견적 : opus
              군대가 세라믹 메탈 케이스를 좋아하는 이유는 무엇입니까?

              그리고 더 나은 방열, 더 적은 누설 전류, 세라믹과 실리콘의 거의 동일한 열팽창 계수와 같은 사소한 일 ...
              1. -2
                14 1 월 2016 21 : 22
                제품 견적 : region58
                제품 견적 : opus
                특정 트랜지스터에서 오류가 발생할 확률은 볼륨에 비례합니다.

                적은 양 - 더 많은 확률.

                역관계를 설명하셨습니다.
                저자에 따르면 볼륨이 적고 오류 가능성이 적습니다.
                혼동하지 마십시오.
                제품 견적 : region58
                그리고 더 나은 방열, 더 적은 누설 전류, 세라믹과 실리콘의 거의 동일한 열팽창 계수와 같은 사소한 일 ...

                이 폼 팩터가 더 안정적인 것으로 간주됩니다.
                1. +2
                  14 1 월 2016 21 : 43
                  제품 견적 : GSH-18
                  역관계를 설명하셨습니다.
                  저자에 따르면 볼륨이 적고 오류 가능성이 적습니다.
                  혼동하지 마십시오.

                  나는 혼동하지 않는다. 비교를 위해: 라이노바이러스 = 20nm, 실리콘 원자 = 0,24nm. 수사학적 질문: 여분의 전자가 어디에서 더 많은 해를 끼칠 수 있습니까(예: 원자 크기에 상응하는 거리 또는 거리가 밀리미터 단위로 측정되는 곳)?
                  1. 0
                    14 1 월 2016 22 : 01
                    제품 견적 : region58
                    여분의 전자가 더 많은 해를 끼칠 수 있는 곳(예: 원자 크기에 상응하는 거리 또는 거리가 밀리미터 단위로 측정되는 곳)은 어디입니까?

                    야, 무슨 전자? 바이러스에 대해 이야기하고 있다면 이해할 수 있습니다. 바이러스의 출처가 많이 있습니다. 그리고 무균 공장 환경에서 완전히 초순수 재료로 만들어지고 거절까지 통과한 하이테크 IC에 대해 이야기한다면 ...
                    알고 계시다면 구체적인 사례를 기술해 주십시오. 적어도 모든 최신 고품질 소비자 마이크로 전자 제품은 매우 다른 조건에서 잼 없이 작동합니다. 예를 들어 공항에서 X선 ​​스캐너를 반복적으로 통과할 때 고에너지 우주입자(알파입자 등)가 많은 10만미터 이상의 고도에 있는 비행기에서 지하철의 자기장에서 작동한다. 고압 전력선 근처에 있을 때 의뢰 그리고 이것은 "가정 관리"입니다. 동일한 IC에 대해 무엇을 말할 수 있지만 "군사"내부 아키텍처에서만 가능합니까? 결론: IC 제조 공정의 작은 치수는 그러한 IC의 신뢰성 저하 요인이 아닙니다.
                    1. +1
                      14 1 월 2016 22 : 12
                      제품 견적 : GSH-18
                      야, 무슨 전자?

                      제품 견적 : GSH-18
                      알고 계시다면 구체적인 사례를 기술해 주십시오.

                      전리 방사선이란 무엇입니까? 설명이 필요 없다고 생각합니까?
                  2. 0
                    14 1 월 2016 22 : 38
                    제품 견적 : region58
                    라이노바이러스 = 20nm, 실리콘 원자 = 0,24nm. 수사학적 질문: 어디에서 더 많은 것을 할 수 있습니까?

                    1. Nuenie 부정확 (본질적으로)
                    2. 여전히 실리콘 원자에 들어가야 합니다. 그것은 하나이며, 그것과 이웃 원자 사이의 거리는 전자, 양성자 등의 크기를 초과합니다.

                    그리고 RV группа 작은 RNA 함유 유형의 바이러스바이러스는 비세포성 감염원이며 다음으로 구성됩니다. 15만 원자.

                    예를 들어, 미세 회로는 65nm를 기반으로 일상적으로 얻어집니다. 1만 라드의 방사선량을 견디다

                    이미 주어진 예로서
                    제품 견적 : opus
                    RAD750
                    +
                    제품 견적 : opus
                    250 또는 150nm를 사용하여 제조

                    제품 견적 : opus
                    CPU에는 RAD보다 거의 10.4배 더 많은 XNUMX만 트랜지스터(파이)가 있습니다.6000 (1.1만개)


                    500-1000의 위협은 사람이 발굽을 뒤로 던질 것을 기쁘게 생각합니다 -100%
              2. 0
                14 1 월 2016 22 : 26
                제품 견적 : region58
                적은 양 - 더 많은 확률.

                아니오반대로 오류 확률은 트랜지스터의 V에 비례합니다
                제품 견적 : region58
                최고의 방열, 적은 누설 전류 및 거의 동일한 계수

                동일한 플라스틱(더 나은)을 선택하겠습니다. 그리고 저렴



                한 번 (소련 시대에)-그렇다면 예
                이전에는 이 때문이었습니다. 저품질 소비에트 플라스틱, 그리고 두 가지 주요 이유:

                1. 높은 열팽창 계수. 미세 회로의 조립 과정의 결과로도 냉각시 거부 비율이 높았고 미세 회로 하우징의 냉각 플라스틱은 미세 회로 내부의 트래버스 (접점 출력 끝)에서 오는 얇은 도체를 찢어졌습니다. 실제 크리스탈의 접촉 패드.
                2. 플라스틱으로 된 리드 프레임(리드)의 불량한 소결로 인해 플라스틱 케이스의 미세 회로가 견고성 테스트를 견디지 ​​못했습니다. 견고성 테스트 중 하나는 예를 들어 마이크로 회로를 하루 동안 물에 담근 후 정상적으로 작동했을 때의 테스트였습니다.


                그로부터 많은 세월이 흘렀고, 플라스틱의 질도 변한지 오래지만, 아아... 무엇을, 왜, 어떻게 기억하고 알고 있던 모든 러시아 기관과 전문가들...


                최소한 Components and Technologies 잡지에서 내방사선 수입 미세회로에 대한 광고를 보십시오. 그리고 그들은 왜 서멧에 있습니까?
                --- 삶에


                TI SN74는 20센트입니다.

                펜타곤용 아날로그(기능면에서 완전) SN54 / 74HCT:


                그것은 가치가 5$



                ================================================
                소비에트 시대에는 여전히 접착 문제가 있었습니다. 크리스탈 자체와 리드 프레임의 용접 조인트는 미세 회로 내부에서 오랫동안 프레임이 있는 크리스탈이 금선으로 연결되고 납땜되었음을 의미했습니다. 알루미늄과 초음파로 전환했습니다. 그리고 실제 전환은 리드 프레임 와이어이며 현재 및 기타 사항을 견딜 수 없으며 단순히 전기를 전도하지 않고 종종 떨어졌습니다 ...
        2. +3
          14 1 월 2016 20 : 29
          제품 견적 : GSH-18
          . 고급 인텔이 있다면 20nm

          그것은 가치가

          Haswell 아키텍처 기반 22nm 기술 프로세서.
          제품 견적 : GSH-18
          차이를 느끼십시오.

          물론 느낌.

          American F-22 Raptor는 최근까지 프로세서를 사용했습니다. 960년에 개발된 Intel 1984mx는 미국에서 생산되었으며 당시 1000-1500nm의 표준에 따랐습니다. -미국인들이 비행기에 후진 전자 장치를 설치했다는 사실에 대해 특별히 윙윙 거리는 사람은 아무도 없었습니다.

          내 "고급"과 F-22를 비교할 수 있습니까?

          제품 견적 : GSH-18
          최소한 군사 생산에 이러한 나노 규모의 마이크로 전자 공학을 마스터하고 신속하게 도입하는 것이 중요합니다.

          행복하려면 몇 나노미터가 필요할까요?

          (시장에 따르면) 우리는 단지 100개의 마이크로 회로만 필요합니다.
          현대식 공장의 비용은 5억 달러 이상에 접근하고 있습니다. (아직도 이 장비를 판매하는 경우)
          "TSMC, 10mm 웨이퍼용 공장 건설에 450억 달러 지출...450mm가 검증된 300mm 공정의 실행 가능한 대체품이 되기 전에 업계 전체가 몇 가지 주요 기술적 장애물을 극복해야 합니다. TSMC 회장 Morris Chang은 향후 450년을 언급했습니다. 2017mm 웨이퍼는 적어도 XNUMX년까지 실행 가능하지 않을 수 있음을 시사하는 기술적 과제로 가득 차게 될 것입니다."

          각각의 최신 스캐너(실제로 이러한 22~32nm 부품을 그리는 것)는 $60~100백만 달러입니다(대형 공장에는 수십 개가 있을 수 있음).

          산업의 복잡성에도 불구하고 독점 기업만 일합니다. 눈에 보이는 이익 (TSMC, 인텔, 삼성 등), 기타 간신히 생계를 유지합니다.

          세계적인 마이크로 전자공학 보조금이 많은 산업 -공장은 세금 면제, 우대 대출 및 덤핑을 지속적으로 구걸합니다 (중국에서는 더 나아갔습니다-SMIC는 공공 비용으로 공장을 건설 한 다음 "관리"합니다. 역 건설-운영-이전이라고 함).

          100000개의 조각을 어떻게 처리합니까? 그러한 "사업"에 누가 적합합니까?
          1. -2
            14 1 월 2016 20 : 43
            제품 견적 : opus
            최근까지 American F-22 Raptor는 960에서 개발 된 Intel 1984mx 프로세서를 사용했으며 당시 미국에서의 생산은 1000-1500nm의 속도였습니다. 비행기.

            1984년에 SUCH 마이크로일렉트로닉스는 결코 후진적이라고 할 수 없었습니다. 중지
            제품 견적 : opus
            행복하려면 몇 나노미터가 필요할까요?

            이 질문은 실용적인 엔지니어링 및 디자인 영역에 있습니다. 축소 할 수없는 곳 .. 그러나 기술 프로세스의 차원 감소는 필연적으로 생산성 증가, 에너지 소비 감소 및 전자 장치 크기의 상당한 감소를 수반합니다 (비행기에 많이 있습니다. 예를 들어). 체중 증가를 의미합니다. 예
            제품 견적 : opus
            마이크로일렉트로닉스는 전 세계적으로 가장 보조금을 많이 받는 산업입니다.

            오른쪽. 하지만 우리는 군대 전자 생산. 그리고 이것은 분명히 100% 국가 자금 지원을 의미합니다.
            1. +3
              14 1 월 2016 21 : 02
              제품 견적 : GSH-18
              1984년에 SUCH 마이크로일렉트로닉스는 결코 후진적이라고 할 수 없었습니다.

              .. 뭐라고 .. Curiosity 로버는 바퀴가 달린 Apple PowerMac G3입니다. ..
              NASA가 3,5억 달러를 투자한 이 프로젝트는 1997년부터 1999년까지 생산된 Apple PowerMac G3 데스크톱 PC와 동일한 컴퓨팅 성능을 기반으로 합니다. 예, Curiosity 로버는 750MHz 주파수의 PowerPC 200 프로세서를 기반으로 합니다. 지난 천년의 우주 기술과 컴퓨팅과 같은 패턴에서 일부 중단. 그러나 모든 것이 그렇게 간단하지는 않습니다.
              그러나 이것은 Curiosity에 대해 다음과 같은 이상한 구성 요소를 선택한 이유가 아닙니다.
              유서 깊은 Mac 사용자에게 G750라고도 알려진 200Mhz PowerPC 3 프로세서.
              256MB RAM.
              2GB 플래시 메모리.
              센서 해상도가 17x1600픽셀(1200메가픽셀)인 카메라 2대.
              VxWorks 운영 체제는 Apple Extreme Wireless 라우터에서도 사용됩니다.
              현대 소비자 컴퓨터의 막대한 컴퓨팅 성능은 게임과 아름다운 인터페이스에 낭비되지만 응용 작업에서는 종종 중복됩니다. 적어도 로버에게는. "붉은 행성"에는 리조트가 없으며 북극 극단도 아닙니다. 작동을 시도하는 것은 말할 것도 없고 몇 분 안에 "사망"하는 모든 소비자 장비에는 엄청난 온도와 방사선 조건이 있습니다. 포토에서 앞에서 설명한 RAD750 컴퓨터 모듈이 표시됩니다. 성능면에서 기술적으로 약하지만 동시에 다른 행성에서 지옥 같은 작업 조건을 견딜 수 있습니다. 따라서 -55°C ~ +70°C의 주변 온도에서 작동합니다(프로세서는 최대 +125°C의 자체 온도에서 작동함). 200~1만 rad의 흡수된 방사선량을 견딜 수 있는 반면 인간의 치사량은 600rad에 불과합니다., 모든 전자 장비는 RAD750의 하한 임계값 훨씬 전에 고장납니다. 그건 그렇고, 로버에는 그러한 모듈이 두 개 있으며 첫 번째 모듈이 실패하면 두 번째 모듈이 즉시 작동하기 시작합니다. RAD750 하나의 가격은 약 $200이며 물리적 보호는 컴퓨팅 성능보다 비쌉니다.
              이미 27년이 된 VxWorks 운영 체제도 언급할 가치가 있습니다. 이것은 Curiosity 로버와 Apple 라우터뿐만 아니라 많은 임베디드 시스템에서 사용되는 소위 실시간 OS입니다. 예를 들어 Linksys WRT54G 라우터 라인업과 이전 Sojourner, Spirit 및 Opportunity 로버, Mars Reconnaissance Orbiter(MRO) 위성, SpaceX Dragon 우주선, BMW iDrive 시스템 및 Apache에 설치됩니다. 롱보우 군용 헬리콥터. 이것은 Windows도, OS X도, 가장 순수한 형태의 UNIX도 아닙니다. 사람의 생명과 막대한 자금, 그리고 과학의 미래가 소프트웨어의 운용에 달려 있는 이 시점에서 지난 XNUMX여 년간 최대의 신뢰성과 효율성을 지향하는 방향으로 끊임없이 개발된 소프트웨어입니다.
              .. hi
              1. 0
                14 1 월 2016 21 : 38
                제품 견적 : Inok10
                ..Curiosity 로버는 바퀴가 달린 Apple PowerMac G3입니다 ..

                이 구절이 무엇을 의미하는지 명확하지 않습니다. 특수 전자 장치를 민간 전자 장치와 비교하는 이유는 무엇입니까? 그리고 성능 영역에서만? 여기서 모든 것은 생각할 필요가 없습니다.
                반복하고 싶지 않습니다. 나는 위의 내 의견에서 분명히했습니다. 그러나 군사, 특히 항공, 전자 분야에서 IC 제조를 위한 나노미터 기술 프로세스의 감소는 잠재적인 적에 대한 공격 및 기타 항공기의 전술적 우월성을 결정하는 적용할 수 없는 요구 사항입니다.
                1. +5
                  14 1 월 2016 22 : 21
                  제품 견적 : GSH-18
                  그러나 군사, 특히 항공, 전자 분야에서 IC 제조를 위한 나노미터 기술 프로세스의 감소는 잠재적인 적에 대한 공격 및 기타 항공기의 전술적 우월성을 결정하는 적용할 수 없는 요구 사항입니다.

                  .. 기술 프로세스의 감소 및 빈도의 증가는 .. 어떤 이점도 제공하지 않습니다 .. 이것은 막다른 골목입니다 .. 아키텍처가 중요합니다! 그리고 이것은 소비에트 프로세서 Elbrus ..에 의해 입증되었으며 .. 전자의 가능성이 소진되었습니다 .. 현대 컴퓨팅 시스템의 성능은 트랜지스터의 스위칭 시간에 의해 제한됩니다-약 0.1-1 나노초 (10-9 초) .. 광 트랜지스터에 대한 .. 위의 내 게시물을 읽으십시오. 이들은 광자입니다 ! ..
            2. 0
              14 1 월 2016 21 : 07
              제품 견적 : GSH-18
              SUCH 마이크로일렉트로닉스는 결코 후진적이라고 할 수 없습니다.

              스캔들이 있었다.
              인텔은 거의 더 나쁜 일을 할 수밖에 없었습니다. 인텔은 거절했습니다.
              그런 다음 Intel 960mx에서 눌렀습니다.
              제품 견적 : GSH-18
              그러나 기술 프로세스의 차원 감소는 필연적으로 생산성 증가를 수반합니다.

              괜찮은. 그러나 iPhone과 같은 "엉덩이 워머"에 허용되는 것은 군대에서 그다지 허용되지 않습니다.
              제품 견적 : opus
              - 미세 회로 핀이 연결된 미세 회로에 접촉 패드가 있습니다. 이를 줄일 곳이 없으므로 미세 회로 영역이 접촉 패드 영역과 비슷하면 아무 것도 만들지 않습니다. 더 얇은 기술을 사용하여 미세 회로를 만드는 것이 좋습니다.
              -MKScheme에는 수백 개의 반도체 장치가 있습니다-MOSFET, 드라이버, 전력 미세 회로, 모든 보조 사소한 일-거의 모두가 충분한 1000nm 기술을 가지고 있습니다

              제품 견적 : GSH-18
              그리고 이것은 분명히 100% 국가 자금 지원을 의미합니다.


              RAD750 - 그만한 가치 200 달러, 거기에


              생활용품과 비교해 보세요.

              CPU는 10.4 백만개의 트랜지스터(fi), RAD6000(1.1만 개)보다 거의 한 자릿수 더 많습니다. 250 또는 150nm를 사용하여 제조됩니다. (FI-FI 2a배) 포토리소그래피이며 다이 면적이 130mm2입니다. 110~200MHz의 코어 클럭을 가지며 266MIPS 이상에서 처리할 수 있습니다. (FI-FI 3번) . CPU는 성능을 향상시키기 위해 확장된 L2 캐시를 포함할 수 있습니다.
              이제 이것은 슈퍼입니다
              CPU 자체가 견딜 수 있습니다. 200,000 ~ 1,000,000 라드 (2,000 ~ 10,000 회색), 온도 범위 -55 °C 및 125 °C, 5와트 전력 필요. 표준 RAD750 단일 보드 시스템(CPU 및 마더보드)은 100,000rads(1,000회색), -55°C ~ 70°C의 온도 범위를 견딜 수 있으며 10와트의 전력이 필요합니다.


              그리고 그것은 소규모에 관한 것입니다.
              우리 볼리바르(예산)는 아직 둘, 셋, ...을 끌어낼 수 없습니다.
              1. 0
                14 1 월 2016 21 : 48
                제품 견적 : opus
                괜찮은. 그러나 iPhone과 같은 "엉덩이 워머"에 허용되는 것은 군대에서 그다지 허용되지 않습니다.

                누구를 찾고 롤 부르주아 iPhone의 어떤 수정이 있는지에 따라 다릅니다. 미국인들은 보병 부대에서 군용 버전의 iPhone을 채택했습니다! 실제 전투 상황에서 구아노에 동의합니다.
                그러나 "군사"마이크로 회로 제조를위한 기술 프로세스의 나노 스케일 감소가 신뢰성 감소와 동일하다고 생각해서는 안됩니다. 그렇지 않습니다. 다시 한번 말한다. 밀리터리 미크루히는 그들만의 특별한 구조를 가지고 있습니다. 모든 것이 고려됩니다.
                1. +1
                  14 1 월 2016 22 : 46
                  제품 견적 : GSH-18
                  밀리터리 미크루히는 그들만의 특별한 구조를 가지고 있습니다. 모든 것이 고려됩니다.

                  미세 회로는 승인 1로 판매됩니다 (소위 품질 관리 부서의 승인-공장 자체에서 미세 회로를 테스트하는 기술 제어 부서). 수락 5 (군대의 경우 고객 수락-군 대표가 테스트를 제어) 및 수락 9 (우주 및 원자력 발전소의 경우 가장 자격을 갖춘 인력 만 작업에 참여하는 경우).
                  그 자체로 수용 5/9는 미세 회로가 방사선에 강하다는 것을 의미하지 않습니다. 특수 요인에 대한 저항은 미세 회로에 대한 (비공개) 문서에 표시됩니다.

                  모든 것 나머지는 신화입니다.
                  아니요:
                  -밀리터리 캘리퍼스 및 밀리터리 룰러
                  - 나사가 없다
                  등등.
                  모든 것이 시민과 동일한 장비에서 이루어집니다.

                  상업, 산업, 군사 및 우주.



                  리뷰





      5. 댓글이 삭제되었습니다.
      6. 0
        15 1 월 2016 12 : 33
        예, 맞습니다. United Instrument-Making Corporation JSC의 일부인 Vega 무선 엔지니어링 문제의 개발입니다.
        이들은 지난해 2015월 초 Vuzpromexpo-XNUMX에서 고려 중인 기술을 발표했다.
        사무실에서 기사 사진. 대지.
        1. +1
          15 1 월 2016 16 : 05
          제품 견적 : KVIRTU
          사무실에서 기사 사진. 대지.

          글쎄, 당신은 인정해야합니다 : 사진은 주제에 전혀 없습니다.
    7. +1
      14 1 월 2016 20 : 19
      제품 견적 : Dr. Bormental
      음 .. 누가 러시아 미세 회로가 세계에서 가장 큰 미세 회로라고 말했습니까? 미소 우리가 원한다면 할 수 있어 사람

      이 기사는 미세 회로에 관한 것이 아니라 모듈에 관한 것입니다. 케이스가없는 요소, 미세 회로, 저항, 인덕턴스, 커패시터, 트랜지스터 등을 포함하여 많은 무선 요소로 구성된 전자 회로 블록
      1. 0
        15 1 월 2016 00 : 48
        "물이 돌을 닳게 하느니라"
    8. +1
      14 1 월 2016 21 : 41
      인용구 : Bormental 박사
      음 .. 누가 러시아 미세 회로가 세계에서 가장 큰 미세 회로라고 말했습니까? 우리가 원한다면 할 수 있어


      글쎄, 사진으로 판단하면 내가 착각하지 않았다면 보드에 80 년대의 저항과 제너 다이오드가 있습니다
      1. 0
        14 1 월 2016 22 : 10
        제품 견적 : sherp2015
        인용구 : Bormental 박사
        음 .. 누가 러시아 미세 회로가 세계에서 가장 큰 미세 회로라고 말했습니까? 우리가 원한다면 할 수 있어


        글쎄, 사진으로 판단하면 내가 착각하지 않았다면 보드에 80 년대의 저항과 제너 다이오드가 있습니다

        이 사진은 기사의 왼쪽에 있습니다. 그들은 손에 가장 먼저 들어오는 것을 붙였습니다.
        위의 사진은 소련 MBM(금속 종이) 도관과 이 골동품 바로 뒤에 있는 작은 유리 스텁을 보여줍니다. 롤
  2. +1
    14 1 월 2016 17 : 36
    나는 그러한 모든 정보가 조심스럽게 숨겨졌던 때를 기억합니다.

    그러니 방위산업의 성과를 숨기지 않는다면 이제 두려울 것이 없다.
    1. +3
      14 1 월 2016 17 : 49
      인용구 : OlegV
      나는 그러한 모든 정보가 조심스럽게 숨겨졌던 때를 기억합니다.

      그리고 아마도 헛되지 않을 것입니다! 결국,이 비밀 덕분에 소련은 많은 문제에서 서방을 "던졌습니다"!
    2. 0
      14 1 월 2016 19 : 24
      인용구 : OlegV
      나는 그러한 모든 정보가 조심스럽게 숨겨졌던 때를 기억합니다.

      그러니 방위산업의 성과를 숨기지 않는다면 이제 두려울 것이 없다.

      친구. 전혀 그렇지 않습니다. 2005년 이후 전 세계에서 사용된 기술을 숨기는 것은 말이 되지 않습니다. 우리는 이 분야(마이크로일렉트로닉스)에서 빛나는 적이 없습니다. 그리고 이제 우리는 말하자면 따라 잡고 추월하려고 노력하고 있습니다. 글쎄, 중간 성공은 늦었지만 진짜입니다! 이제 거기서 멈추지 말고 새로운 나노스케일 봉우리를 돌파하세요! 좋은
      1. +1
        14 1 월 2016 19 : 41
        한 가지 이유로 기술이 동일하지 않을 수 있습니다. 신뢰성과 가격이 여러 번 증가했습니다. 적어도 예전에는 그랬습니다. 가정 용품에 대한 각 미세 회로에 외국 아날로그가있을 때 원칙적으로 더 잘 작동하고 다양한 장치 제조에서 수입이 덜 변덕 스럽습니다. 그러나 금 군용 마이크로 회로에는 때때로 아날로그가 없었거나 오히려 기능면에서 있었지만 케이스 및 핀아웃 측면에서는 그렇지 않았습니다. 그래서 그 금색 군용 마이크로 회로는 완벽하게 작동했으며 제조 기술은 가정용 제품과 다릅니다. 따라서 그들이 말하는 것처럼 기사에 쓰여졌지만 다르게 수행되었습니다.
        1. -1
          14 1 월 2016 19 : 58
          제품 견적 : serg2.72
          따라서 금색 군용 마이크로 회로는 완벽하게 작동했으며 제조 기술은 가정용 제품과 다릅니다.

          전적으로. 그들은 소비에트 소비재를 위해 조각되지 않았습니다. 그리고 당시 그곳의 결정체는 순도가 가장 높았고 모든 소비에트 "가정 용품"과 달리 기술 규정을 100 % 준수하는 산업 군 특수 실험실에서 만들어졌습니다.
      2. +1
        14 1 월 2016 20 : 57
        제품 견적 : GSH-18
        우리는 이 분야(마이크로일렉트로닉스)에서 빛나는 적이 없습니다.

        "우리가 할 수 있는" 무언가
        미크론에서 설계 및 제조된 메트로 티켓용 새 RFID 칩


        첫 번째 수정 사항은 다음과 같습니다. 같은 지역, 뿐만 아니라 수입품-그래서 Micron은 수입 칩을 부분적으로 사용하여 동시에 좋은 제품의 수율을 높이고 칩의 기술과 디자인을 개선했습니다. 2012년에 Mikron 버전은 이미 수입 버전보다 20% 작았으며 이제 지하철 티켓에 포함된 버전입니다.

        MICRON 제품의 20%-25%가 수출됨(LF 및 HF RFID 칩)

        Android + Linux를 사용하는 32비트 QUARK 커널



        1비트 MIPS Warrior 코어를 기반으로 하는 Baikal-T32 프로세서는 국산 최초의 칩입니다. 군사용이 아닌 상업용으로 설계되었습니다.


        60$/개, 100개부터 주문시
  3. +1
    14 1 월 2016 17 : 41
    커넥터 및 차폐의 전체 칩. 일반적으로 모든 전자 제품에서 가장 약한 부분입니다. 열을 제거하는 것이 중요하므로 반드시 납 땜납을 사용하십시오. 말하자면 적어도 물로 물을 주지만 작동합니다.
    1. +2
      14 1 월 2016 18 : 22
      제품 견적 : kugelblitz
      커넥터 및 차폐의 전체 칩. 일반적으로 모든 전자 제품에서 가장 약한 부분입니다. 열을 제거하는 것이 중요하므로 반드시 납 땜납을 사용하십시오.

      포장되지 않은 세부 정보. 기사의 핵심은 우리가 새로운 하이브리드 IC를 만들기 시작했다는 것입니다. 말하자면 금 + 주석이 더 좋습니다. 예를 들어, 우물이나 우리가 섞은 아날로그입니다. 미소
      www.ostec-materials.ru/materials/indium-182-80au20sn-pripoy-v-vide-preformy.php
      그리고 다른 곳에서 납을 납땜하게하십시오. 윙크하는
      1. 0
        14 1 월 2016 18 : 56
        이 악명 높은 무연 땜납에 대한 나쁜 경험이 있습니다. 지속적인 가열로 납땜 지점이 파괴되고 소위 칩 덤프와 납 납땜은 망할 일이며 주로 가격 때문에 소비자 전자 제품에서 거부됩니다.
        1. +1
          14 1 월 2016 19 : 15
          제품 견적 : kugelblitz
          이 악명 높은 무연 땜납에 대한 나쁜 경험이 있습니다. 일정한 가열로 납땜 지점이 파괴되며 소위 칩 덤프

          당신이 가지고 있다면 ... 무연 솔더는 플라스틱이 적고 결과적으로 가열 / 냉각시 - 덤프 ... 높은 융점도 기쁨을 더하지 않습니다 ... BGA를 리볼링 할 때 보통 납을 사용합니다- 땜납을 포함하거나 일반적으로 Wood의 합금 또는 Rose.
        2. +1
          14 1 월 2016 19 : 58
          제품 견적 : kugelblitz
          일정한 가열로 납땜 지점이 파괴되며 소위 칩 덤프

          따라서 납땜이 아닌 접촉 패드를 그대로 주석 처리하는 문제가 있습니다. 올바른 장소에서 그들은 반드시 도금됩니다. 미소
    2. +1
      14 1 월 2016 19 : 29
      제품 견적 : kugelblitz
      열을 제거하는 것이 중요하므로 반드시 납 땜납을 사용하십시오.

      롤 네, 전문가님을 뵙습니다! 실제로 SILVER 솔더는 군사 및 우주 특수 전자 제품에 사용됩니다. 그 구성 : (군사 국가 비밀을 밝히지 않을 것이라고 생각합니다) Sn-96.5 % Ag-3.5 % 및 기타 유형의 특수 땜납.
  4. +1
    14 1 월 2016 17 : 46
    매우 기쁘게 생각합니다. 민간 시장에는 아직 이런 것이 없다는 것이 유감입니다.
  5. 0
    14 1 월 2016 17 : 54
    나는 그들이 원한다면 우리가 서방보다 더 나쁘지 않을 것이라고 믿습니다. 동시에 전자 제품은 군대를 위한 모든 장비와 마찬가지로 더 강하고 더 우수하며 실행 가능할 것입니다.
  6. +2
    14 1 월 2016 18 : 04
    예, 이 모든 것이 좋지만 리셉션의 군 대표는 여전히 필요합니다. "인적 요인".
  7. 0
    14 1 월 2016 18 : 04
    그냥 듣고 싶은데 산업, 군사, 우주 클래스의 요소 기반은 어떻습니까? 나는 프로세서에 대해 알고 있으며 적어도 Elbrus-4와 ARM (라이센스하에)이 조각하기 시작했습니다. 나머지는 어디에 있습니까? 중국?
  8. 0
    14 1 월 2016 18 : 11
    나는 이것에 놀랐습니다. "... 이것은 제품의 무게, 치수 및 신뢰성을 크게 줄입니다 ...". 또는 실수 또는 신뢰할 수 없는 장치가 필요한 이유는 무엇입니까? 또한 그들은 신뢰성이 증가한다고 씁니다. 저는 라디오 전자공학 전문가가 아니며 이 질문을 받았습니다.
  9. +5
    14 1 월 2016 18 : 21
    훌륭해 훌륭해! 아무도 우리가 더 잘하고, 더 빨리, 더 높게 할 수 있다는 것을 의심하지 않았습니다. 그러나이 소식을 무례하게 받아들이지 마십시오. 우리 su 24의 꼬인 상자를 해독하는 이야기가 어떻게 끝났는지 알고 싶습니다. 또는 내가 무엇을 놓쳤습니까?
  10. 0
    14 1 월 2016 18 : 38
    3D 구성에서 냉각 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 이러한 요소 배열로 냉각 라디에이터를 어디에 부착해야 합니까? 예를 들어 액체 산소와 같은 공급 회로에 그러한 블록을 넣기 시작하면 우리가 나가기를 바랍니다.
  11. +1
    14 1 월 2016 18 : 40
    장비가 방사선에 강하기를 바랍니다. 그리고 이것으로 우리는 문제가 있습니다. 주로 샀다.
  12. +1
    14 1 월 2016 18 : 43
    제품 견적 : petrakimov
    나는 이것에 놀랐습니다. "... 이것은 제품의 무게, 치수 및 신뢰성을 크게 줄입니다 ...". 또는 실수 또는 신뢰할 수 없는 장치가 필요한 이유는 무엇입니까? 또한 그들은 신뢰성이 증가한다고 씁니다. 저는 라디오 전자공학 전문가가 아니며 이 질문을 받았습니다.


    글쎄,이게 뭐니?
    1. +3
      14 1 월 2016 19 : 36
      제품 견적 : cobra77
      글쎄,이게 뭐니?

      솔직히 오프닝에서 비슷한 사실에 놀랐습니다. 떨어질 때 엄청난 과부하가 걸리는 이 리코더에서 보드는 표준 랙에 얹혀 있습니다.
  13. 3vs
    +2
    14 1 월 2016 19 : 41
    눈물이 사진의 커넥터를 직접 강타했습니다. 저는 1036 년 전 그녀의 TEZ 인 노파 EU 28을 기억했습니다.
    우리가 얼마나 어렸는지... 울음
    커넥터가 아직 살아 있는 것으로 밝혀졌습니다!
  14. +1
    14 1 월 2016 20 : 04
    요컨대, 기술자 ... 모두가 여기에서 다투고 진정 될 때-나에게 편지를 보내십시오, ekalop (esculapius)-멋지다, 우리는 장치를 닫았는지 여부. hi
    1. 0
      14 1 월 2016 21 : 20
      인용구 : Bormental 박사
      요컨대 기술자 ... 모두가 여기에서 다투고 진정되면

      오오오...자유를 줘...낚시꾼들이 부업에서 초조하게 담배를 피우고...
      인용구 : Bormental 박사
      ekalop (esculapius)-멋지다, 우리는 장치를 닫았는지 여부.

      이 시점에서 우리에게-멋지다 ... 내 의견.
      1. 0
        14 1 월 2016 21 : 38
        hi 감사합니다)) 적어도 뭔가 분명합니다 눈짓
      2. 0
        14 1 월 2016 21 : 38
        hi 감사합니다)) 적어도 뭔가 분명합니다 눈짓
  15. 0
    14 1 월 2016 21 : 46
    이것이 어떻게 보이는지입니다. 중앙에는 프로세서가 있습니다. 전체 하네스는 플라스틱 내부에 있으며 기생 픽업을 배제하는 방식으로 배열되어 있지만 동시에 요소 사이의 거리를 최소화합니다. 사진에서 볼 수 있듯이 연락처 그룹은 망치로 두드려야 연락처가 손상될 수 있도록 설계되었습니다. 우수한 개발.
    http://topwar.ru/uploads/images/2016/605/gatn406.jpg
  16. 0
    15 1 월 2016 00 : 34
    제품 견적 : APASUS
    제품 견적 : cobra77
    글쎄,이게 뭐니?

    솔직히 오프닝에서 비슷한 사실에 놀랐습니다. 떨어질 때 엄청난 과부하가 걸리는 이 리코더에서 보드는 표준 랙에 얹혀 있습니다.


    오오오, 그렇다면 당신은 육군과 해군을 위해 무엇을 했는지, 어떤 품질을 했는지 5분의 5도 모릅니다. XNUMX년 동안 방위청에서 일하면서 많은 것을 보았습니다. 이 상자는 헛소리입니다. 우리와 관련하여 일어난 일 .... (여러 가지 이유로 지금은 말하지 않겠습니다) 조지아에서 XNUMX 일간의 전쟁 이후에 일어난 대결을 기억합니다. 우리 경영진 (사무실)이 조지아에서 가져온 트로피와 그에 대한 결론을 알기 위해 어떻게 모스크바로 날아 갔는지 기억합니다. 슬픈 결론은 우리에게 있었다 ....
  17. 0
    15 1 월 2016 04 : 17
    그들은 우리에게 정보를 "제공"하는 방법을 알고 있습니다 !!! 나는 사진을 보면서 "Sho again"이라고 말하고 싶습니다 / 전자 제품을 이해하는 사람들을 위해 24의 CJA SU70 샘플을 생각 나게합니다 /. 슈퍼 디자인이지만 제조업체에 관해서는 우울한 인상입니다. 우리는 20 세기에 살고 있습니다. 러시아에서 가장 똑똑하고 명석한 마음을 가진 우리는 XNUMX년 안에 XNUMX개년 계획을 위해 모든 것을 계속합니다.
  18. +1
    15 1 월 2016 05 : 25
    70년대 후반과 80년대 초반에 아버지가 탐사선의 잔해를 가져왔습니다. 표시가 없었고 스파이처럼 미국인이라고 생각했습니다. 내부에는 내가 지금 이해하는 것처럼 모든 것이 에폭시로 채워져 있습니다. 아버지는 모든 보드와 다양한 것들을 분해하고 싶었고 물리학 자이고 라디오 공학을 조금 좋아했지만 우리에게 놀라고 주셨습니다. 형과 나는 망치와 도끼로 조심스럽게 모든 것을 분해하려고 노력했습니다. 결국 모든 것이 버려지고 블록이 어딘가에서 손실되었습니다. Su-24가 열렸을 때 충격 과부하에 대한 블록 보호 기능이 없다는 사실에 놀랐습니다.
  19. 0
    15 1 월 2016 05 : 36
    가장 중요한 것은 방위 산업에서만 사용되는 것이 아니라는 것입니다.
    민간 영역에서 이러한 칩 중 많은 부분이 강타할 것이라고 생각합니다.
    결국, 동일한 구조자, 지질 학자 및 기타 익스트림 스포츠맨의 작업 조건은 전투 조건과 크게 다르지 않습니다.