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Mi sono fatto il Portatile!

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AmigaCori:
Mmmmmmmm si, ma nel caso dei semiconduttori si rifersice ad un qualcosa di piu' complesso....gli elettroni sono "lenti" nell'agire.

Non si tratta semplicemente del "muoversi" nel filo, bensi' il tempo di questi nel ricombinarsi, nel transitare nelle varie zone drogate del semiconduttore, ecc.
Per esempio a volte per velocizzare ""l'eliminazione"" degli elettroni si usano delle impurita' aggiunte nel semiconduttori chiamate "centri di ricombinazione" con lo scopo di "eliminare" elettroni che stanno ancora brucando stile mucche sul prato :D anche dopo lo switch del transistor.
Questi "elettroni brucanti" portano a far essere lento il sistema quandi si "accende & spegne" un transitor tramite corrente / tensione.
Oltretutto se basati su corrente (BJT) abbiamo un'inefficienza data dal transito degli elettroni nella base (che e' un centro di ricombinazione obbligatorio da attraversare che implica "perdita" di elettroni) mentre se passiamo a sistemi comandati in tensione (MOS) abbiamo il problema che per creare lo strato d'inversione nel canale c'e' bisogno della capacita' di gate e di avere almeno 2Fe (Fe: tensione di Fermi, circa 0.35V): ovvero' il problema gia' detto del CV^2

Col grafene...siamo su un altro pianeta, oltreutto mooolto interessante ^^

For one thing, graphene logic will be extraordinarily fast. Instead of manipulating information by turning the flow of current on and off through a transistor channel, graphene logic could perform calculations by bending, reflecting, focusing, and defocusing electrons moving at 1/300th the speed of light—about 10 times as fast as electrons in conventional silicon CMOS devices. Logic devices built from graphene will consume less power and take up far less real estate than CMOS or optical switches.
Articolo interessante:
http://spectrum.ieee.org/semiconductors/materials/graphene-the-ultimate-switch

Altra cosa interessante...
If you calculate the energy of any free electron in graphene, you'll find that, just as with the photon, its energy is directly proportional to its momentum. (A photon doesn't have mass, but it has a momentum that arises from its wavelike, quantum-mechanical nature.) Because they are effectively massless, electrons in graphene always move at the maximum velocity possible, regardless of how energetic they are.

Alblino:
W le mucche ;)

TheKaneB:

--- Citazione da: AmigaCori - 01 Giugno 2014, 12:50:54 ---Mmmmmmmm si, ma nel caso dei semiconduttori si rifersice ad un qualcosa di piu' complesso....gli elettroni sono "lenti" nell'agire.

Non si tratta semplicemente del "muoversi" nel filo, bensi' il tempo di questi nel ricombinarsi, nel transitare nelle varie zone drogate del semiconduttore, ecc.
Per esempio a volte per velocizzare ""l'eliminazione"" degli elettroni si usano delle impurita' aggiunte nel semiconduttori chiamate "centri di ricombinazione" con lo scopo di "eliminare" elettroni che stanno ancora brucando stile mucche sul prato :D anche dopo lo switch del transistor.
Questi "elettroni brucanti" portano a far essere lento il sistema quandi si "accende & spegne" un transitor tramite corrente / tensione.
Oltretutto se basati su corrente (BJT) abbiamo un'inefficienza data dal transito degli elettroni nella base (che e' un centro di ricombinazione obbligatorio da attraversare che implica "perdita" di elettroni) mentre se passiamo a sistemi comandati in tensione (MOS) abbiamo il problema che per creare lo strato d'inversione nel canale c'e' bisogno della capacita' di gate e di avere almeno 2Fe (Fe: tensione di Fermi, circa 0.35V): ovvero' il problema gia' detto del CV^2

Col grafene...siamo su un altro pianeta, oltreutto mooolto interessante ^^

For one thing, graphene logic will be extraordinarily fast. Instead of manipulating information by turning the flow of current on and off through a transistor channel, graphene logic could perform calculations by bending, reflecting, focusing, and defocusing electrons moving at 1/300th the speed of light—about 10 times as fast as electrons in conventional silicon CMOS devices. Logic devices built from graphene will consume less power and take up far less real estate than CMOS or optical switches.
Articolo interessante:
http://spectrum.ieee.org/semiconductors/materials/graphene-the-ultimate-switch

Altra cosa interessante...
If you calculate the energy of any free electron in graphene, you'll find that, just as with the photon, its energy is directly proportional to its momentum. (A photon doesn't have mass, but it has a momentum that arises from its wavelike, quantum-mechanical nature.) Because they are effectively massless, electrons in graphene always move at the maximum velocity possible, regardless of how energetic they are.

--- Termina citazione ---

Interessante sta roba :)
Sembra che tra qualche decennio col grafene ci faremo anche il caffè :D

AmigaCori:
Mah.....purtroppo (come al solito direi io) in Italia siamo ancora ai tempi del paleolitico ;_; e non parlo di produzione, ovvio che quella la fanno i BIG in Asia.
Parlo di far presente agli studenti che esiste pure sta roba...............

Se sento dire un'altra volta che l'Italia e' "Punto d'eccellenza mondiale" vomito. A schizzo.

Cioe', non basta avere un ricercatore di origini italiane che lavora da qualche parte all'IBM per dire che "L'Italia e' nella ricerca dei semiconduttori ed e' punto d'eccellenza mondiale..." eddai su -_-;

AmigaCori:

--- Citazione da: legacy - 03 Giugno 2014, 12:06:12 ---difatti nei corsi di analogica si sta 2 anni sul mosfet
poi si vede di striscio il bjt, ed e' finito il triennio
e nella specialistica ?
eh, c'e' ancora il mosfet, a pelo un IGBT

eh, tocca farsi l'erasmus, di fisso

--- Termina citazione ---

A corsi specializzati, manco i MOS a canale corto (i MOS a canale "lungo" sono piu' facili da spiegare) si fanno bene...si "strisciano" solo anche quelli........si resta sul classico MOS-didattico che nella pratica non si usa se non nei libri di 30 anni fa.

La specialistica in questo campo in Italia e' una barzelletta, altamente al di sotto delle lauree estere...pero' leggo sempre "L'Italia e' punto d'eccellenza mondiale nel..."  ::)

Invece nelle triennale l'elettronica dello stato solido e' raccontata a mo' di barzelletta, si spiega in maniera fisicamente errata come funziano i MOS, ti sorbisci una pastrame di formule matematiche (che sono modelli) che non si sa furoi da dove vengano, si perde tempo in aspetti secondari senza dare una visione d'insime del problema...

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