Функціональна електроніка: відмінності між версіями

[неперевірена версія][неперевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
м виправлено порожній lang-xx, typos fixed: і т. п. → і т. ін. (2) за допомогою AWB
Немає опису редагування
Рядок 1:
'''Функціональна електроніка''' - — підрозділ [[твердотільна електроніка|твердотільної електроніки]], що охоплює питання використання різноманітних [[фізика твердого тіла|фізичних явищ у твердих середовищах]] для інтеграції різн. схемотехнічних функцій в обсязі одного [[тверде тіло|твердого тіла]] (функціональної інтеграції) та створення електронних пристроїв з такою інтеграцією. На відміну від схемотехнічної інтеграції функціонально простих елементів (резисторів, конденсаторів, діодів, транзисторів і т. ін.), які локалізовані в різн. ділянках твердого тіла і здатні виконувати складні схемотехн. ф-ції лише в сукупності, наприклад у складі ІС, що включає в себе також елементи зв'язку (міжз'єднання), при функціон. інтеграції складні схемотехн. ф-ції і їхні комбінації можуть реалізуватися фіз. процесами, що протікають у всьому робочому об'ємі твердого тіла. Перехід від схемотехн. інтеграції до функціональної дозволить усунути значну частину принципових і технологіч. труднощів, пов'язаних з необхідністю формувати в одному кристалі безліч дрібноструктурних елементів і міжз'єднань.
У цьому зв'язку схемотехн. інтеграцію наз. також технологічною, а функціон. інтеграцію - — фізичною.
 
'''Ф. е.''' орієнтується на переважне використання [[хвиля|хвильових]] процесів і розподілену взаємодію електромагн. полів з електронами і атомами у твердих середовищах. При створенні приладів Ф. е. можуть бути використані матеріали різної природи - — [[напівпровідник|НП]], магнітодіелектрики, [[п'єзоелектрики]], [[сегнетоелектрики]], а також шаруваті гомо- і [[гетероструктура|гетероструктури]] з цих матеріалів. Прикладами приладів Ф. е. є [[акустоелектроніка|акустоелектронні]] прилади, прилади на [[хвиля]]х [[Просторовий заряд|просторового заряду]] в [[тверде тіло|твердому тілі]], [[Прилад із зарядовим зв'язком|прилади із зарядовим зв'язком]], оптоелектронні пристрої з розподіленою взаємодією і т. ін.
 
== Напрямки ==
ВУ залежності від типу використовуваної динамічної неоднорідності, континуального середовища, тієї чи іншої комбінації фізичних полів або явищ розрізняють такі напрямки функціональної електроніки як:
 
* Функціональна акустоелектроніка,
* Функціональна магнітоелектроніки,
* Функціональна оптоелектроніка,
* Функціональна діелектрична електроніка,
* Молекулярна електроніка
 
Існують також змішані напрямки (акустооптика, магнітооптоакустіка та інші).
== Див. також ==
 
== Джерела ==
* Энциклопедия радиоэлектроники.
* [https://web.archive.org/web/20160322235340/http://www.ravnopravie.kharkov.ua/funkzionalnayaelektronika.php Термины, объяснения, формулы, примеры.] {{ref-ru}}
[https://web.archive.org/web/20160322235340/http://www.ravnopravie.kharkov.ua/funkzionalnayaelektronika.php]
 
{{Доробити}}