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반도체 (semiconductor) 는 상온에서 전도성이 도체 (conductor) 에 있음을 의미합니다 함양시 빈주시 빈현 흥평시 삼원현 영수현 예천현 춘양현 순화현 무공현 창무현 순읍현 읍구 진도구 양링구 반도체는 라디오, 텔레비전 및 온도 측정에 광범위하게 응용되고 있다. 다이오드가 반도체로 만든 장치라면. 반도체는 전도성이 통제할 수 있는 것으로, 범위는 절연체에서 도체 사이의 재료이다. 과학기술이나 경제 발전의 관점에서 볼 때 반도체의 중요성은 매우 크다. 오늘날 컴퓨터, 휴대 전화 또는 디지털 레코더와 같은 대부분의 전자 제품은 반도체와 매우 밀접한 관련이 있습니다. 흔히 볼 수 있는 반도체 소재로는 실리콘, 게르마늄, 비소화 등이 있으며, 실리콘은 각종 반도체 재료 중 상업적으로 가장 영향력 있는 소재이다. CPU 의 작동 원리는 비교적 복잡하다. CPU 작동 원리를 이해하기 전에 CPU 가 어떻게 생산되는지 간단히 살펴보겠습니다. CPU 는 특히 순수한 실리콘 소재에서 제조됩니다. CPU 칩 하나에 수백만 개의 정교한 트랜지스터가 포함되어 있다. 사람들은 손톱 덮개 크기의 실리콘 조각에 화학적인 방법으로 트랜지스터를 에칭하거나 각광했다. 따라서 이러한 의미에서 CPU 는 트랜지스터의 조합으로 만들어져 있습니다. 간단히 말해서, 트랜지스터는 CPU 를 구축하는 초석인 마이크로전자 스위치입니다. 트랜지스터를 전등 스위치로 사용할 수 있습니다. 두 가지 상태, 즉 켜기 (ON) 와 끄기 (OFF) 를 나타내는 작동 비트가 있습니다. 이 스위치는 트랜지스터의 연결 및 연결 해제에 해당하며, 이 두 가지 상태는 바이너리의 기본 상태' 0' 과' 1' 에 해당합니다! 이런 식으로 컴퓨터는 정보를 처리할 수 있는 능력을 갖추게 된다. 그러나 단순한' 0' 과' 1' 상태의 트랜지스터의 원리만 간단하다고 생각하지 마라. 사실 그것들의 발전은 과학자들이 여러 해 동안 열심히 연구한 것이다. 트랜지스터 이전에 컴퓨터는 느리고 비효율적인 진공 전자관과 기계 스위치에 의존하여 정보를 처리했다. 나중에 연구원들은 두 개의 트랜지스터를 실리콘 결정체에 배치하여 첫 번째 집적 회로를 만든 다음 마이크로프로세서를 만들었다. 여기를 보면 트랜지스터가 어떻게 "0" 과 "1" 이라는 두 가지 전자 신호를 사용하여 명령을 실행하고 데이터를 처리하는지 알고 싶을 것입니다. 사실, 모든 전자 장비에는 자체 회로와 스위치가 있습니다. 전자가 회로에서 흐르거나 끊어지는 것은 전적으로 스위치에 의해 제어됩니다. 스위치를 OFF 로 설정하면 전자가 흐름을 멈추고, 다시 ON 으로 설정하면 전자가 계속 흐릅니다. 트랜지스터의 이러한 ON 과 OFF 의 전환은 전자 신호에 의해서만 제어되며 트랜지스터를 이진 장치라고 부를 수 있습니다. 이렇게 하면 트랜지스터의 ON 상태는 "1" 로 표시되고 OFF 상태는 "0" 으로 표시되며 가장 간단한 이진수를 구성할 수 있습니다. 많은 트랜지스터가 생성하는 여러 "1" 및 "0" 의 특수 순서 및 패턴은 문자, 숫자, 색상 및 그래픽으로 정의된 다양한 상황을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 10 진수의 1 은 이진 모드일 때도 "1", 2 는 이진 모드일 때 "10", 3 은 "11", 4 는 "100", 5 는 "101", 6 은 "110" 등이다 그룹화된 트랜지스터는 결합하여 숫자 값을 저장하거나 논리 및 디지털 연산을 수행할 수 있습니다. 석영 시계의 제어와 함께 트랜지스터 그룹은 복잡한 기계처럼 동시에 기능을 수행합니다.