la miniaturización electrónica

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LA MINIATURIZACIÓN ELECTRÓNICA En 1948 ocurrió un descubrimiento trascendental en la electrónica de nuestro tiempo: el desarrollo del transistor. En esencia, consistía en un pequeño dispositivo que, al igual que los bulbos, manipulaba los electrones, pero era bastante más pequeño, consumía menos energía y resultaba más barato y seguro. A finales de la década de los cincuenta, surgió un enorme adelanto que cambiaría de manera radical el desarrollo de los siguientes dispositivos electrónicos y abriría posibilidades muy promisorias en el terreno de la electrónica: el chip o circuito integrado. Fue inventado por el ingeniero Jack Kilby, quien diseño un dispositivo de germanio que integraba seis transistores en una misma base semiconductora para formar un oscilador de rotación de fase. Este magnífico desarrollo no solo le hizo merecedor del Premio Nobel de Física en 2000, sino que lo convertiría en el verdadero pionero de la miniaturización. Gracias al chip de Kilby surgió la tercera generación de computadoras, que redujeron su tamaño de manera significativa, pero aún eran enormes. En 1971, la compañía Intel se dio a la tarea de crear la cuarta generación de ellas que incluían un microprocesador con tecnología VSLI, es decir, en un solo chip cabían cien mil dispositivos. Esto permitió que con el tiempo se desarrollaran las primeras PC que, a pesar de su reducido tamaño, contaban con más capacidad para realizar operaciones en comparación con sus antecesoras. De acuerdo con Jason Pontin (científico del prestigioso MIT), la clave de la miniaturización surgió cuando los circuitos integrados reemplazaron las funciones de los tubos de vacío, los que, al no poder competir con el tamaño pequeño (la equivalencia en el consumo de energía, la capacidad y la versatilidad de los nuevos dispositivos), pronto se volvieron obsoletos. Según el científico del MIT, a pesar de que el desarrollo de los circuitos integrados apenas tiene medio siglo, su presencia en todos los dispositivos electrónicos es imprescindible: computadoras, teléfonos celulares, reproductores de música y todas

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LA MINIATURIZACIN ELECTRNICAEn 1948 ocurri un descubrimiento trascendental en la electrnica de nuestro tiempo: el desarrollo del transistor. En esencia, consista en un pequeo dispositivo que, al igual que los bulbos, manipulaba los electrones, pero era bastante ms pequeo, consuma menos energa y resultaba ms barato y seguro. A finales de la dcada de los cincuenta, surgi un enorme adelanto que cambiara de manera radical el desarrollo de los siguientes dispositivos electrnicos y abrira posibilidades muy promisorias en el terreno de la electrnica: el chip o circuito integrado. Fue inventado por el ingeniero Jack Kilby, quien diseo un dispositivo de germanio que integraba seis transistores en una misma base semiconductora para formar un oscilador de rotacin de fase. Este magnfico desarrollo no solo le hizo merecedor del Premio Nobel de Fsica en 2000, sino que lo convertira en el verdadero pionero de la miniaturizacin.Gracias al chip de Kilby surgi la tercera generacin de computadoras, que redujeron su tamao de manera significativa, pero an eran enormes. En 1971, la compaa Intel se dio a la tarea de crear la cuarta generacin de ellas que incluan un microprocesador con tecnologa VSLI, es decir, en un solo chip caban cien mil dispositivos. Esto permiti que con el tiempo se desarrollaran las primeras PC que, a pesar de su reducido tamao, contaban con ms capacidad para realizar operaciones en comparacin con sus antecesoras.De acuerdo con Jason Pontin (cientfico del prestigioso MIT), la clave de la miniaturizacin surgi cuando los circuitos integrados reemplazaron las funciones de los tubos de vaco, los que, al no poder competir con el tamao pequeo (la equivalencia en el consumo de energa, la capacidad y la versatilidad de los nuevos dispositivos), pronto se volvieron obsoletos.Segn el cientfico del MIT, a pesar de que el desarrollo de los circuitos integrados apenas tiene medio siglo, su presencia en todos los dispositivos electrnicos es imprescindible: computadoras, telfonos celulares, reproductores de msica y todas las dems aplicaciones digitales que mueven al mundo no serian tan verstiles sin ellos. reas como la informtica, las comunicaciones, la manufactura y los sistemas de transporte, incluso internet, tambin dependen de su existencia. De hecho, muchos ingenieros piensan que la revolucin digital causada por el desarrollo de los circuitos integrados es uno de los sucesos ms impactantes en la historia moderna de la humanidad.La microelectrnica actual se confronta a nuevos cambios como consecuencia del desarrollo de la nanotecnologa. Si hoy la integracin de miles de transistores de silicio en un chip es sorprendente, en los siguientes aos se implementarn en circuitos a escala molecular que garantizarn una mayor eficacia de operacin electrnica. En el futuro, veremos la transicin de una microelectrnica convencional a una electrnica molculas mucho ms poderosa. Por esta razn las compaas mantienen una feroz competencia y se empean en ofrecer a los usuarios dispositivos ultra delgados y cada vez ms pequeos. La International Technology Roadmap for Semiconductors considera, sin embargo, que este vertiginoso proceso no tendr precedentes en los prximos aos.Para lograr la migracin a microprocesadores a escala molculas, los cientficos se tienen que apoyar en los avances que se registran en la nanotecnologa y en el descubrimiento de polmeros conductores y semiconductores, es decir, dispositivos como los diodos orgnicos emisores de luz (OLED por sus siglas en ingls), transistores orgnicos de efecto campo (OFET por sus siglas en ingls) y paneles solares orgnicos.No cabe duda de que el rpido progreso hacia las estructuras manomtricas permitir la implantacin de millones de transistores en una plataforma invisible para el ojo humano, lo que proporcionar en los gadgets velocidades increbles de operacin de los circuitos micros electrnicos. Por esta razn, el campo de la electrnica a escala molecular busca la aplicacin de molculas individuales que se encarguen de las funciones en circuitos integrados realizados por dispositivos semiconductores. La idea es utilizar molculas de tamaos en el rango de unos pocos nanmetros.Algunos especialistas creen que la miniaturizacin no se detendr en las siguientes dcadas y ante ello advierten que debemos ser cuidadosos, pues su desarrollo involucra tanto aspectos positivos como negativos para seres humanos. Basta decir que har posible la confeccin de productos tan pequeos como nunca los imaginamos, con diseos que nos harn la vida ms sencilla y nos permitirn interactuar en todo momento con quien sea y en cualquier parte. Sin embargo, pueden llevar a la perdida de privacidad debido a la creacin, con propsitos no muy claros, de dispositivos imperceptibles que nos mantengan vigilados de forma permanente por el resto de nuestras vidas. Otro aspecto negativo, en apariencia banal, es que por su pequeez los nuevos productos se extraviarn con ms facilidad.1. El trmino VERSATILIDAD adquiere el significado de

A) B) Fluctuacin.C) Labilidad.D) Mutabilidad.E) Adaptabilidad.F) Superficiabilidad.

2. Cabe inferir que un gadget se puede describir esencialmente como un

A) B) Artilugio pequeo.C) Mecanismo complicado.D) Servicio oneroso.E) Artculo de lujo.F) Ordenador porttil.

3. Cul es el tema central que se expone en el texto?

A) La tecnologa de silicio y el vertiginoso desarrollo de los microchips.B) Los impactos sociales motivados por la miniaturizacin electrnica.C) Gnesis y futuro de la miniaturizacin en el campo de la electrnica.D) La revolucin en la microelectrnica y los Premios Nobel de ciencia.E) La naturaleza cientfica de los adelantos de las modernas tcnicas.

4. Escribe en el parntesis la letra correspondiente al subtema expuesto en cada prrafo.

a. b. Primer prrafoc. Segundo prrafod. Tercer prrafoe. Cuarto prrafof. Quinto prrafog. Sexto prrafoh. Sptimo prrafoi. Octavo prrafo

( ) La operacin clave en la miniaturizacin electrnica.( ) Los polmeros y la nanotecnologa en la electrnica molecular.( ) Antecedentes y eclosin de la miniaturizacin electrnica.( ) El invento de Kilby y su gran impacto en las computadoras.( ) Aspectos positivos y negativos de la miniaturizacin electrnica.( ) La miniaturizacin del futuro: aumento superlativo en velocidad.( ) La nanotecnologa y su uso en la microelectrnica del futuro.( ) La versatilidad en los usos de los chips en la tecnologa actual.

5. Si se eliminara el ltimo prrafo, el texto nos brindara

A) Una imagen exclusivamente laudatoria de la miniaturizacin electrnica.B) Datos ambiguos sobre la revolucin de la nueva electrnica molecular.C) Una visin pesimista sobre el futuro de los nuevos gadgets electrnicos.D) Solamente un recuento histrico de las investigaciones nanotecnologas.E) Una perspectiva anclada en los problemas tcnicos de la miniaturizacin.

6. La reduccin en el tamao de los procesadores busca, sobre todo,

A) B) Mejorar la esttica.C) Simular al cerebro.D) Reducir la tecnologa.E) Aumentar la velocidad.F) Abaratar los costos.

7. Determina el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados de acuerdo con el contenido expositivo del texto.

I. La electrnica a escala molecular se beneficia de la ciencia de los tubos de vaco.II. En velocidad, no hay gran diferencia entre las computadoras de ayer y de hoy.III. La tercera generacin de computadoras esta marcada por el invento de Kilby.IV. Las computadoras personales de fines del s. XX emplean una tecnologa VLSI.V. Jack Kilby invento el circuito integrado hacia fines de los cincuenta del siglo XX.VI. Al inicio de su descubrimiento, los transistores eras ms caros que los bulbos.

8. La plasmacin de una electrnica molculas ser posible gracias.

A) B) Al invento de Kilby.C) A los circuitos integrados.D) Al impulso de los gadgets.E) A la nanotecnologa.F) A la tecnologa digital.

9. Resulta incompatible con el texto decir que la International Technology Roadmap for Semiconductors considera que la electrnica molecular

A) Implicara un progreso rutilante.B) Tendr un ritmo muy vertiginoso.C) Es un acontecimiento inminente.D) Requerir de mucha investigacin.E) Superara a las viejas tecnologas.

10. La perdida de la esfera intima en el escenario del futuro se debe a que los nuevos dispositivos electrnicos sern

A) B) Muy onerosos.C) Invisibles.D) Integrados.E) Digitales.F) Mecanicos.