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Microelectrónica

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La microelectrónica es un ramo de la electrónica, vuelto a la integración de circuitos electrónicos, promoviendo una miniaturização de los componentes en escala microscópica. El área engloba tanto los procesos de físico-quimicos de fabricación del circuitos integrados como el proyecto del circuito en sí. Son considerados ramos de esta área, igualmente, el desarrollo de software de apoyo al proyecto de circuitos, modelado de componentes, técnicas de prueba, entre otras.

El componentes utilizados en la microelectrónica son construidos en la escala de micrones o mismo nanômetros, haciéndose parte del ramo de nanotecnologia . La reducción en el tamaño de los componentes utilizados viene, al largo de la historia, siguiendo la Ley de Moore. El conjunto de componentes usados para un mismo proyecto es típicamente llamado de circuito intengrado (CI), o aún, "chip". Algunos ejemplos de circuitos integrados son memorias de ordenadores, procesadores, modems y conversores analógicos digitales.

Los circuitos integrados son producidos en wafles, discos de silicio, normalmente de 300mm de diámetro, sobre los cuales son fabricadas estructuras laminares, en un proceso denominado fotolitografia. Típicamente, diversos circuitos electrónicos (idénticos o no) son fabricado en un mismo wafle por vez, de modo a ocupar toda el área disponible. El coste de producción del circuito será el coste de fabricación del wafle, dividido por el número de circuitos en él presentes (excluyéndose los defectuosos). Así, un circuito es más caro por el hecho de usar una mayor área del wafle - y, consecuentemente, teniendo un más pequeño número de circuitos por wafle - y no necesariamente debido al número de componentes presentes.


Circuitos Analógicos x Circuitos Digitales

El proyecto de circuitos integrados posee diferencias significativas cuando hechos para circuitos analógicos y digitales. Esta diferencia se refleja tanto en el mercado de trabajo (profesionales trabajan, normalmente, en sólo uno de estos ramos) como en herramientas utilizadas para el proyecto de los circuitos.

La diferencia fundamental entre circuitos analógicos y circuitos digitales es el nivel de abstracción de las grandezas envueltas. Mientras que circuitos digitales son elaborados para trabajar con señales lógicas, circuitos analógicos son elaborados para procesar, crear o analizar señales de tensión y corriente.

Los circuitos integrados más conocidos hoy son circuitos digitales, tales como procesadores y memorias. Ellos son típicamente producidos a través de la combinación de transistores de modo a formar puertas lógicas. El proyecto de circuitos digitales permite un alto nivel de abstracción. Lenguajes de descripción de circuitos integrados (tales como VHDL y Verilog) poseen grandes semejanzas con lenguajes de programación de software .

Así,como los circuitos digitales, circuitos analógicos hacen uso de transistores, capacitores y resistores. Sin embargo,por trabajar directamente con los componentes físicos del sistema,el nivel de abstracción posible para un circuito analógico es bien más pequeño cuando comparado con un circuito digital. Así siendo, se puede hablar en circuitos digitales con millones de transistores en estructuras compiladas a partir de descripciones en VHDL. Circuitos analógicos, por otro lado, demandam atención detallada del projetista - componente por componente.

Además de estos, son considerados parte de la microelectrónica los MEMs (del inglés "Microelectronic Machine", Máquinas Microelectrónicas). Estos proyectos presentan sólo en parte una concepción electrónica, siendo, en ancha medida, proyectos mecánicos. Ellos son usados para diversas aplicaciones, tales como micro sensores.

Aspectos económicos

La microelectrónica viene asumiendo creciente importancia en el mundo actual, estando presente en la informática , en las telecomunicaciones, en los controles de procesos industriales, en la automatización de los servicios bancarios y comerciales y en los bienes de consumo. En cuanto a esos últimos, ella aparece no sólo en los tradicionales segmentos de áudio y vídeo, pero de forma disseminada entre los electrodomésticos, cada vez más “inteligentes”, y los automóviles.

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