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由微小硅片构成的电脑芯片通常包含数百万的电子开关,电子开关是如此小以至它无法抵抗辐射,微力学有望开发一种芯片,它 可以免受辐射损害。因为它仅使用精微机械开关,但这种开关比电子开关的开关速度慢,而且一个芯片只包含12000个开关。基于 上述关于微力学芯片的优势,人们预测未来会有一个较大的这种芯片的市场。
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理解问题由微小硅片构成的电脑芯片通常包含数百万的电子开关,电子开关是如此小以至它无法抵抗辐射,微力学有望开发一种芯片,它 可以免受辐射损害。因为它仅使用精微机械开关,但这种开关比电子开关的开关速度慢,而且一个芯片只包含12000个开关。基于 上述关于微力学芯片的优势,人们预测未来会有一个较大的这种芯片的市场。
已完成理解「由微小硅片构成的电脑芯片通常包含数百万的电子开关,电子开关是如此小以至它无法抵抗辐射,微力学有望开发一种芯片,它 可以免受辐射损害。因为它仅使用精微机械开关,但这种开关比电子开关的开关速度慢,而且一个芯片只包含12000个开关。基于 上述关于微力学芯片的优势,人们预测未来会有一个较大的这种芯片的市场。」
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- 微力学芯片具有抗辐射优势
微系统辐射效应研究
- 辐射环境应用问题:新型微系统在辐射环境中需要研究辐射效应规律和机理、辐照效应实验测试方法等1。
微电子器件辐射效应
- 辐射效应分类:微电子器件中的辐射效应包括总剂量效应(TID)、单粒子效应(SEE)和剂量率(Dose Rate)效应4。
抗辐射设计策略
- 电路层面措施:通过低功耗设计等方法增强微电子芯片的抗辐射能力6。
微电子芯片在空间站的应用
意法半导体的抗辐射加固元器件
- 产品优化与经济效益:意法半导体的LEO抗辐射加固塑料封装元器件,具有规模经济效益,减少了用户额外的认证或筛选测试成本和风险10。
微力学芯片因其抗辐射特性而具有市场潜力,尽管存在速度较慢和开关数量较少的局限性。随着技术进步和市场需求的增长,预计未来这类芯片将在特定领域得到广泛应用。
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由微小硅片构成的电脑芯片通常包含数百万的电子开关,电子开关是如此小以至它无法抵抗辐射,微力学有望开发一种芯片,它
可以免受辐射损害。因为它仅使用精微机械开关,但这种开关比电子开关的开关速度慢,而且一个芯片只包含12000个开关。基于
上述关于微力学芯片的优势,人们预测未来会有一个较大的这种芯片的市场。不在提醒