Integrovaný obvod: Porovnání verzí

Smazaný obsah Přidaný obsah
m File renamed: File:Eprom-celá.jpgFile:EPROM Intel C1702A (2).jpg File renaming criterion #2: Change from completely meaningless names into suitable names, according to what the image displays.
Řádek 94:
* commercial - komerční teplotní rozsah: 0 až +70 °C
* industry - průmyslový teplotní rozsah: -40 až +85 °C
* extended/militaryautomotive - rozšířený/vojenskýautomobilový teplotní rozsah: -40 až +125 °C
* automotiveextended/military - automobilovýrozšířený/vojenský teplotní rozsah: -55 až +125 °C
 
Teplotní rozsah zaručuje, že pokud je na povrchu součástky teplota v daných mezích, je tato součástka schopna správně fungovat. Je potřeba si uvědomit, že součástka je v provozu sama zdrojem [[teplo|tepla]] a zaručit na jejím povrchu určitou teplotu nemusí být snadné. I když se může zdát, že 70 °C je poměrně vysoká [[teplota]], uvnitř vypnutého přístroje ponechaného v létě na zadním skle automobilu může být i 55 °C. Přitom výkonové součástky se mohou při provozu běžně ohřívat o 40 °C. Naopak, v zimě nemusí jít spotřebiče poskládané z běžných "komerčních" součástek zapnout, nebo se může snižovat jejich životnost.
 
Při ohřevu součástky hraje důležitou roli tzv. [[tepelný odpor]] mezi čipem a pouzdrem a dále mezi pouzdrem a okolím. Udává se ve °C na Watt, určuje rozdíl teploty vyvolaný daným ztrátovým výkonem. Základním pravidlem zde je, že teplota křemíkového čipu nesmí překročit +140 °C až +150 °C. Maximální teplota okolí proto bývá zvláště u výkonových součástek podstatně nižší než teoretická katalogová hodnota. U hodně zatížených součástek (procesor, výkonové zesilovače ap.) se proto používají [[chladič]]e, které zlepšují odvod tepla z povrchu součástky do okolí (snižují tepelný odpor mezi pouzdrem a okolím).
 
== Výhody a užití integrovaných obvodů ==