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#transistoren — Public Fediverse posts

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  1. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  2. Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren in den Bereich der #Molekularbiologie vorgedrungen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist also auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  3. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  4. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  5. Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren in den Bereich der #Molekularbiologie vorgedrungen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist also auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  6. Aus #China importierte #warmepumpen sind meist nicht auf die um 10V höhere #Netzspannung in der #EU ausgelegt. Die Differenz wäre tolerabel. Aber an sonnigen Tagen ist die Netzspannung v.a. in Süd-D deutl. oberhalb 230 V. Hinzu kommt, dass die z.B. in den WP-Ventilatoren eingesetzten #Transistoren der Gebläseantriebe 'auf Kante' ausgelegt sind. Treten in der Netzspannung Peaks von >245V auf, wird es eng und bei 250 V liegt der Gleichrichtwert bei >350 VDC, was eine gängige Grenze ist.

  7. Die Entwickler des legendären #Intel #Pentium hatten ein Problem: Die CPU war richtig stark, außer für #Multiplikation mit 3. Dafür mussten sie einen eigenen Bereich mit tausenden #Transistoren hinzufügen. Dieser Bereich war größer als eine gesamte Z80 #CPU.

    Hier Teil 1 des Warum und Wie:

    heise.de/hintergrund/Zahlen-bi

  8. Die Entwickler des legendären #Intel #Pentium hatten ein Problem: Die CPU war richtig stark, außer für #Multiplikation mit 3. Dafür mussten sie einen eigenen Bereich mit tausenden #Transistoren hinzufügen. Dieser Bereich war größer als eine gesamte Z80 #CPU.

    Hier Teil 1 des Warum und Wie:

    heise.de/hintergrund/Zahlen-bi

  9. Die Entwickler des legendären #Intel #Pentium hatten ein Problem: Die CPU war richtig stark, außer für #Multiplikation mit 3. Dafür mussten sie einen eigenen Bereich mit tausenden #Transistoren hinzufügen. Dieser Bereich war größer als eine gesamte Z80 #CPU.

    Hier Teil 1 des Warum und Wie:

    heise.de/hintergrund/Zahlen-bi

  10. Die Entwickler des legendären #Intel #Pentium hatten ein Problem: Die CPU war richtig stark, außer für #Multiplikation mit 3. Dafür mussten sie einen eigenen Bereich mit tausenden #Transistoren hinzufügen. Dieser Bereich war größer als eine gesamte Z80 #CPU.

    Hier Teil 1 des Warum und Wie:

    heise.de/hintergrund/Zahlen-bi

  11. Die Entwickler des legendären #Intel #Pentium hatten ein Problem: Die CPU war richtig stark, außer für #Multiplikation mit 3. Dafür mussten sie einen eigenen Bereich mit tausenden #Transistoren hinzufügen. Dieser Bereich war größer als eine gesamte Z80 #CPU.

    Hier Teil 1 des Warum und Wie:

    heise.de/hintergrund/Zahlen-bi

  12. Forscher entwickeln 3D-Transistoren aus 2D-Halbleitern für Computerchips. Neue Architektur verspricht zehnfache Steigerung der Integrationsdichte und Leistung. Die Zukunft der Elektronik könnte atomar dünn sein. #Transistoren #Technologie winfuture.de/news,148168.html?

  13. Forscher entwickeln 3D-Transistoren aus 2D-Halbleitern für Computerchips. Neue Architektur verspricht zehnfache Steigerung der Integrationsdichte und Leistung. Die Zukunft der Elektronik könnte atomar dünn sein. #Transistoren #Technologie winfuture.de/news,148168.html?

  14. Forscher entwickeln 3D-Transistoren aus 2D-Halbleitern für Computerchips. Neue Architektur verspricht zehnfache Steigerung der Integrationsdichte und Leistung. Die Zukunft der Elektronik könnte atomar dünn sein. #Transistoren #Technologie winfuture.de/news,148168.html?

  15. Forscher entwickeln 3D-Transistoren aus 2D-Halbleitern für Computerchips. Neue Architektur verspricht zehnfache Steigerung der Integrationsdichte und Leistung. Die Zukunft der Elektronik könnte atomar dünn sein. #Transistoren #Technologie winfuture.de/news,148168.html?

  16. Forscher entwickeln 3D-Transistoren aus 2D-Halbleitern für Computerchips. Neue Architektur verspricht zehnfache Steigerung der Integrationsdichte und Leistung. Die Zukunft der Elektronik könnte atomar dünn sein. #Transistoren #Technologie winfuture.de/news,148168.html?

  17. Die Zahl der Transistoren auf Chips lässt sich kaum mehr steigern – dieser Annahme halten Forscher nun ein neues Chipdesign entgegen. Laptops könnten extrem leistungsfähig werden.#Transistoren #Chips #Elektronik #Halbleiter #Mikrochips #Kristallwachstum #ITTech
    Forscher lassen dreidimensionale Chips wachsen
  18. Die Zahl der Transistoren auf Chips lässt sich kaum mehr steigern – dieser Annahme halten Forscher nun ein neues Chipdesign entgegen. Laptops könnten extrem leistungsfähig werden.#Transistoren #Chips #Elektronik #Halbleiter #Mikrochips #Kristallwachstum #ITTech
    Forscher lassen dreidimensionale Chips wachsen
  19. Die Zahl der Transistoren auf Chips lässt sich kaum mehr steigern – dieser Annahme halten Forscher nun ein neues Chipdesign entgegen. Laptops könnten extrem leistungsfähig werden.#Transistoren #Chips #Elektronik #Halbleiter #Mikrochips #Kristallwachstum #ITTech
    Forscher lassen dreidimensionale Chips wachsen
  20. Die Zahl der Transistoren auf Chips lässt sich kaum mehr steigern – dieser Annahme halten Forscher nun ein neues Chipdesign entgegen. Laptops könnten extrem leistungsfähig werden.#Transistoren #Chips #Elektronik #Halbleiter #Mikrochips #Kristallwachstum #ITTech
    Forscher lassen dreidimensionale Chips wachsen
  21. Die Zahl der Transistoren auf Chips lässt sich kaum mehr steigern – dieser Annahme halten Forscher nun ein neues Chipdesign entgegen. Laptops könnten extrem leistungsfähig werden.#Transistoren #Chips #Elektronik #Halbleiter #Mikrochips #Kristallwachstum #ITTech
    Forscher lassen dreidimensionale Chips wachsen
  22. Am 10. Oktober soll die NASA-Sonde Europa Clipper endlich ins All starten. Ihre Mission: herausfinden, ob auf dem Jupitermond die Bedingungen für Leben gegeben sind.#EuropaClipper #NASA #Jupitermond #Europa #Transistoren #Raumfahrzeug #Strahlung #Ozean #Mission #Astronomie
    Auf zu Europa!
  23. Am 10. Oktober soll die NASA-Sonde Europa Clipper endlich ins All starten. Ihre Mission: herausfinden, ob auf dem Jupitermond die Bedingungen für Leben gegeben sind.#EuropaClipper #NASA #Jupitermond #Europa #Transistoren #Raumfahrzeug #Strahlung #Ozean #Mission #Astronomie
    Auf zu Europa!
  24. Am 10. Oktober soll die NASA-Sonde Europa Clipper endlich ins All starten. Ihre Mission: herausfinden, ob auf dem Jupitermond die Bedingungen für Leben gegeben sind.#EuropaClipper #NASA #Jupitermond #Europa #Transistoren #Raumfahrzeug #Strahlung #Ozean #Mission #Astronomie
    Auf zu Europa!
  25. Am 10. Oktober soll die NASA-Sonde Europa Clipper endlich ins All starten. Ihre Mission: herausfinden, ob auf dem Jupitermond die Bedingungen für Leben gegeben sind.#EuropaClipper #NASA #Jupitermond #Europa #Transistoren #Raumfahrzeug #Strahlung #Ozean #Mission #Astronomie
    Auf zu Europa!
  26. Wie kann man bei #Transistoren die drohende Grenze zur weiteren Verkleinerung überwinden? Wissenschaftler vermelden, dass es ihnen mit einer neuen Methode gelungen sei: winfuture.de/news,143732.html?

  27. Wie kann man bei #Transistoren die drohende Grenze zur weiteren Verkleinerung überwinden? Wissenschaftler vermelden, dass es ihnen mit einer neuen Methode gelungen sei: winfuture.de/news,143732.html?

  28. Wie kann man bei #Transistoren die drohende Grenze zur weiteren Verkleinerung überwinden? Wissenschaftler vermelden, dass es ihnen mit einer neuen Methode gelungen sei: winfuture.de/news,143732.html?

  29. Wie kann man bei #Transistoren die drohende Grenze zur weiteren Verkleinerung überwinden? Wissenschaftler vermelden, dass es ihnen mit einer neuen Methode gelungen sei: winfuture.de/news,143732.html?

  30. Wie kann man bei #Transistoren die drohende Grenze zur weiteren Verkleinerung überwinden? Wissenschaftler vermelden, dass es ihnen mit einer neuen Methode gelungen sei: winfuture.de/news,143732.html?

  31. Intel-Gründer Gordon Moore gestorben
    Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass Gordon Moore, Mitbegründer des Chipherstellers Intel und bekannt für das "Moore'sche Gesetz", im Alter von 94 Jahren verstorben ist.
    Gordon Moore Intel-Mitbegründer gestorb
    apfeltalk.de/magazin/news/inte
    #BlicküberdenTellerand #News #GordonMoore #IntegrierteSchaltung #Intel #Mitbegründer #Moore'schesGesetz #SiliconValley #Technologielegende #Transistoren #Visionär

  32. Intel-Gründer Gordon Moore gestorben
    Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass Gordon Moore, Mitbegründer des Chipherstellers Intel und bekannt für das "Moore'sche Gesetz", im Alter von 94 Jahren verstorben ist.
    Gordon Moore Intel-Mitbegründer gestorb
    apfeltalk.de/magazin/news/inte
    #BlicküberdenTellerand #News #GordonMoore #IntegrierteSchaltung #Intel #Mitbegründer #Moore'schesGesetz #SiliconValley #Technologielegende #Transistoren #Visionär

  33. Intel-Gründer Gordon Moore gestorben
    Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass Gordon Moore, Mitbegründer des Chipherstellers Intel und bekannt für das "Moore'sche Gesetz", im Alter von 94 Jahren verstorben ist.
    Gordon Moore Intel-Mitbegründer gestorb
    apfeltalk.de/magazin/news/inte
    #BlicküberdenTellerand #News #GordonMoore #IntegrierteSchaltung #Intel #Mitbegründer #Moore'schesGesetz #SiliconValley #Technologielegende #Transistoren #Visionär

  34. Vishay erweitert den Fertigungsstandort in Schleswig-Holstein, um mehr MOSFET-Leistungshalbleiter vor allem für Autos zu produzieren.
    Vishay Siliconix baut Halbleiterwerk in Itzehoe für 260 Millionen Euro
  35. Vishay erweitert den Fertigungsstandort in Schleswig-Holstein, um mehr MOSFET-Leistungshalbleiter vor allem für Autos zu produzieren.
    Vishay Siliconix baut Halbleiterwerk in Itzehoe für 260 Millionen Euro
  36. Intel stellt mehrere Forschungsprojekte vor, etwa GAA-Transistorstapel, Die-Stapel, FeRAM und magnetoelektrische Spin-Orbit-Schalter: MESO als CMOS-Nachfolger.
    Intel: Neue Stapeleien für Transistoren und Chips, MESO-Logik als CMOS-Ablösung
  37. Intel stellt mehrere Forschungsprojekte vor, etwa GAA-Transistorstapel, Die-Stapel, FeRAM und magnetoelektrische Spin-Orbit-Schalter: MESO als CMOS-Nachfolger.
    Intel: Neue Stapeleien für Transistoren und Chips, MESO-Logik als CMOS-Ablösung