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	<title>Circuito entegrado - Historial de revisiones</title>
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		<title>Carlos idict: Texto reemplazado: «&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;» por «»</title>
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		<author><name>Carlos idict</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Circuito_entegrado&amp;diff=1974884&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wendy idict en 16:01 28 jun 2013</title>
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		<updated>2013-06-28T16:01:27Z</updated>

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		<title>Wendy idict en 13:51 21 jun 2013</title>
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		<author><name>Wendy idict</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Circuito_entegrado&amp;diff=1950524&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wendy idict en 16:11 7 jun 2013</title>
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		<title>Luis.alvarez jc.stgo en 21:57 13 may 2013</title>
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		<author><name>Luis.alvarez jc.stgo</name></author>
		
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		<title>Carlos idict en 15:36 4 dic 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Circuito_entegrado&amp;diff=1757816&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-12-04T15:36:19Z</updated>

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		<author><name>Carlos idict</name></author>
		
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;{{Ficha chipset |Nombre = Circuitos Integrados |Imagen = Chip.JPG |Tamaño = |Descripción = Circuito electrónico en miniatura construido sobre un   soporte de  silicio  y  que...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Ficha chipset&lt;br /&gt;
|Nombre = Circuitos Integrados&lt;br /&gt;
|Imagen = Chip.JPG&lt;br /&gt;
|Tamaño =&lt;br /&gt;
|Descripción = Circuito electrónico en miniatura construido sobre un   soporte de  silicio  y  que viene generalmente en un encapsulado negro  con  patillas  de metal. &lt;br /&gt;
|Fabricante = AMD, ATI Technologies, Intel, NVIDIA, Silicon Integrated Systems y VIA Technologies&lt;br /&gt;
|Caption =&lt;br /&gt;
|Codename =&lt;br /&gt;
|CPU soportados=&lt;br /&gt;
|Socket =&lt;br /&gt;
|Tecnología de proceso =&lt;br /&gt;
|TDP =&lt;br /&gt;
|Southbridge =&lt;br /&gt;
|Fecha = 1959&lt;br /&gt;
|Predecesor =&lt;br /&gt;
|Sucesor =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Un '''circuito integrado''' (CI) es una pastilla o chip muy delgado en el que se encuentran miles o millones de dispositivos electrónicos interconectados, principalmente diodos y transistores, aunque también componentes pasivos como resistencias o condensadores. Su área puede ser de 1 cm2 o incluso inferior. &lt;br /&gt;
== Introducción  ==&lt;br /&gt;
En abril de [[1949]], el ingeniero alemán Werner Jacobi (Siemens AG) completa la primera solicitud de patente para circuitos integrados con dispositivos amplificadores de [[semiconductores]]. Jacobi realizó una típica aplicación industrial para su patente, la cual no fue registrada.&lt;br /&gt;
Más tarde, la integración de circuitos fue conceptualizada por el científico de radares [[Geoffrey W.A. Dummer]] (1909-2002), que estaba trabajando para la [[Royal Radar Establishment]] del Ministerio de Defensa Británico, a finales de la década de 1940 y principios de la década de 1950.&lt;br /&gt;
Los circuitos integrados se encuentran en todos los aparatos electrónicos modernos, como automóviles, televisores, reproductores de CD, reproductores de MP3, teléfonos móviles, computadoras, etc.&lt;br /&gt;
El desarrollo de los circuitos integrados fue posible gracias a descubrimientos experimentales que demostraron que los semiconductores pueden realizar algunas de las funciones de las [[válvulas de vacío]].&lt;br /&gt;
La integración de grandes cantidades de diminutos [[transistores]] en pequeños chips fue un enorme avance sobre el ensamblaje manual de los tubos de vacío (válvulas) y en la fabricación de circuitos electrónicos utilizando [[componentes discretos]].&lt;br /&gt;
La capacidad de producción masiva de circuitos integrados, su confiabilidad y la facilidad de agregarles complejidad, llevó a su estandarización, reemplazando diseños que utilizaban transistores discretos, y que pronto dejaron obsoletas a las válvulas o tubos de vacío.&lt;br /&gt;
Son tres las ventajas más importantes que tienen los circuitos integrados sobre los circuitos electrónicos construidos con componentes discretos: su menor [[costo]]; su mayor [[eficiencia energética]] y su reducido tamaño. El bajo costo es debido a que los CI son fabricados siendo impresos como una sola pieza por [[fotolitografía]] a partir de una [[oblea]], generalmente de [[silicio]], permitiendo la producción en cadena de grandes cantidades, con una muy baja tasa de defectos. La elevada eficiencia se debe a que, dada la miniaturización de todos sus componentes, el consumo de energía es considerablemente menor, a iguales condiciones de funcionamiento que un homólogo fabricado con componentes discretos. Finalmente, el más notable atributo, es su reducido tamaño en relación a los circuitos discretos; para ilustrar esto: un circuito integrado puede contener desde miles hasta varios millones de [[transistores]] en unos pocos centímetros cuadrados.&lt;br /&gt;
=== Inventor ===&lt;br /&gt;
El primer circuito integrado fue desarrollado en 1959 por el ingeniero [[Jack Kilby ]] [[Archivo:Inventor_del_chip.JPG|thumb|raigth|Jack Kilby inventor de los cicuitos integrados]](1923-2005) pocos meses después de haber sido contratado por la firma [[Texas Instruments]]. Se trataba de un dispositivo de [[germanio]] que integraba seis [[transistores]] en una misma base semiconductora para formar un [[oscilador]] de rotación de fase.&lt;br /&gt;
En el año [[2000]] Kilby fue galardonado con el [[Premio Nobel de Física]] por la enorme contribución de su invento al desarrollo de la [[tecnología]].&lt;br /&gt;
Al mismo tiempo que Jack Kilby, pero de forma independiente, [[Robert Noyce]] desarrolló su propio circuito integrado, que patentó unos seis meses después. Además resolvió algunos problemas prácticos que poseía el circuito de Kilby, como el de la interconexión de todos los componentes; al simplificar la esctructura del chip mediante la adición del metal en una capa final y la eliminación de algunas de las conexiones, el circuito integrado se hizo más adecuado para la producción en masa. Además de ser uno de los pioneros del circuito integrado, Robert Noyce también fue uno de los co-fundadores de Intel, uno de los mayores fabricantes de circuitos integrados del mundo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Avances en los circuitos integrados ==&lt;br /&gt;
Los avances que hicieron posible el circuito integrado han sido, fundamentalmente, los desarrollos en la fabricación de dispositivos semiconductores a mediados del siglo XX y los descubrimientos experimentales que mostraron que estos dispositivos podían reemplazar las funciones de las válvulas o tubos de vacío, que se volvieron rápidamente obsoletos al no poder competir con el pequeño tamaño, el consumo de energía moderado, los tiempos de conmutación mínimos, la confiabilidad, la capacidad de producción en masa y la versatilidad de los CI.&lt;br /&gt;
Entre los circuitos integrados más complejos y avanzados se encuentran los [[microprocesadores]], que controlan numerosos aparatos, desde computadoras hasta teléfonos móviles y hornos microondas. Los chips de [[memorias]] digitales son otra familia de circuitos integrados, de importancia crucial para la moderna sociedad de la información. Mientras que el costo de diseñar y desarrollar un circuito integrado complejo es bastante alto, cuando se reparte entre millones de unidades de producción, el costo individual de los CIs por lo general se reduce al mínimo. La eficiencia de los CI es alta debido a que el pequeño tamaño de los chips permite cortas conexiones que posibilitan la utilización de lógica de bajo consumo (como es el caso de [[CMOS]]), y con altas velocidades de conmutación.&lt;br /&gt;
A medida que transcurren los años, los circuitos integrados van evolucionando: se fabrican en tamaños cada vez más pequeños, con mejores características y prestaciones, mejoran su [[eficiencia]] y su [[eficacia]], y se permite así que mayor cantidad de elementos sean empaquetados (integrados) en un mismo chip (véase la [[ley de Moore]]). Al tiempo que el tamaño se reduce, otras cualidades también mejoran (el costo y el consumo de energía disminuyen, y a la vez que aumenta el rendimiento). Aunque estas ganancias son aparentemente para el usuario final, existe una feroz competencia entre los fabricantes para utilizar geometrías cada vez más delgadas. Este proceso, y lo esperado para los próximos años, está muy bien descrito por la International Technology Roadmap for Semiconductors. &lt;br /&gt;
== Popularidad ==&lt;br /&gt;
Solo ha trascurrido medio siglo desde que se inició su desarrollo y los circuitos integrados se han vuelto casi omnipresentes. [[Computadoras]], [[teléfonos móviles]] y otras aplicaciones digitales son ahora partes de las sociedades modernas. La [[informática]], las [[comunicaciones]], la [[manufactura]] y los sistemas de [[transporte]], incluyendo [[Internet,]] todos dependen de la existencia de los circuitos integrados. De hecho, muchos estudiosos piensan que la revolución digital causada por los circuitos integrados es uno de los sucesos más significativos de la historia de la humanidad.&lt;br /&gt;
== Tipos ==&lt;br /&gt;
Existen al menos tres tipos de circuitos integrados:&lt;br /&gt;
*Circuitos monolíticos: Están fabricados en un solo monocristal, habitualmente de [[silicio]], pero también existen en [[germanio]], [[arseniuro de galio]], silicio-germanio, etc.&lt;br /&gt;
*Circuitos híbridos de capa fina: Son muy similares a los circuitos monolíticos, pero, además, contienen componentes difíciles de fabricar con tecnología monolítica. Muchos [[conversores A/D]] y [[conversores D/A]] se fabricaron en tecnología híbrida hasta que los progresos en la [[tecnología]] permitieron fabricar [[resistores]] precisos.&lt;br /&gt;
*Circuitos híbridos de capa gruesa: Se apartan bastante de los circuitos monolíticos. De hecho suelen contener circuitos monolíticos sin cápsula, [[transistores]], [[diodos]], etc, sobre un sustrato dieléctrico, interconectados con pistas conductoras. Los resistores se depositan por [[serigrafía]] y se ajustan haciéndoles cortes con [[láser]]. Todo ello se encapsula, en cápsulas plásticas o metálicas, dependiendo de la disipación de energía calórica requerida. En muchos casos, la cápsula no está &amp;quot;moldeada&amp;quot;, sino que simplemente se cubre el circuito con una resina [[epoxi]] para protegerlo. En el mercado se encuentran circuitos híbridos para aplicaciones en módulos de radio [[frecuencia]] (RF), [[fuentes de alimentación]], circuitos de [[encendido]] para [[automóvil]], etc.&lt;br /&gt;
== Clasificación ==&lt;br /&gt;
Atendiendo al nivel de integración -número de componentes- los circuitos integrados se pueden clasificar en:&lt;br /&gt;
*[[SSI]] (Small Scale Integration) pequeño nivel: de 10 a 100 [[transistores]]&lt;br /&gt;
*[[MSI]] (Medium Scale Integration) medio: 101 a 1.000 transistores&lt;br /&gt;
*[[LSI]] (Large Scale Integration) grande: 1.001 a 10.000 transistores&lt;br /&gt;
*[[VLSI]] (Very Large Scale Integration) muy grande: 10.001 a 100.000 transistores&lt;br /&gt;
*[[ULSI ]](Ultra Large Scale Integration) ultra grande: 100.001 a 1.000.000 transistores&lt;br /&gt;
*[[GLSI]] (Giga Large Scale Integration) giga grande: más de un millón de transistores&lt;br /&gt;
En cuanto a las funciones integradas, los circuitos se clasifican en dos grandes grupos:&lt;br /&gt;
*Circuitos integrados [[analógicos]].&lt;br /&gt;
Pueden constar desde simples transistores encapsulados juntos, sin unión entre ellos, hasta circuitos completos y funcionales, como [[amplificadores]], [[osciladores]] o incluso [[receptores de radio]] completos.&lt;br /&gt;
*Circuitos integrados [[digitales]].&lt;br /&gt;
Pueden ser desde básicas [[puertas lógicas]] (AND, OR, NOT) hasta los más complicados [[microprocesadores]] o [[microcontroladores]].&lt;br /&gt;
Algunos son diseñados y fabricados para cumplir una función específica dentro de un sistema mayor y más complejo.&lt;br /&gt;
En general, la fabricación de los CI es compleja ya que tienen una alta integración de componentes en un espacio muy reducido, de forma que llegan a ser microscópicos. Sin embargo, permiten grandes simplificaciones con respecto los antiguos circuitos, además de un montaje más eficaz y rápido.&lt;br /&gt;
== Ventajas y Desventajas ==&lt;br /&gt;
=== Ventajas ===&lt;br /&gt;
Presentan muchas ventajas asociadas a la reducción de sus dimensiones &lt;br /&gt;
*menor peso y longitud de conexiones, &lt;br /&gt;
*mayor velocidad de respuesta&lt;br /&gt;
*menor número de componentes auxiliares&lt;br /&gt;
*bajo precio y consumo de energía&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Desventajas ===&lt;br /&gt;
En caso de deterioro se ha de sustituir completamente el circuito integrado, ya que por la complejidad y tamaño de los componentes se hace inviable su reparación.&lt;br /&gt;
== Limitaciones de los circuitos integrados ==&lt;br /&gt;
Existen ciertos límites físicos y económicos al desarrollo de los circuitos integrados. Básicamente, son barreras que se van alejando al mejorar la tecnología, pero no desaparecen. Las principales son:&lt;br /&gt;
== Disipación de potencia ==&lt;br /&gt;
Los circuitos eléctricos disipan potencia. Cuando el número de componentes integrados en un volumen dado crece, las exigencias en cuanto a disipación de esta potencia, también crecen, calentando el sustrato y degradando el comportamiento del [[dispositivo]]. Además, en muchos casos es un sistema de [[realimentación positiva]], de modo que cuanto mayor sea la [[temperatura,]] más corriente conduce, fenómeno que se suele llamar &amp;quot;embalamiento térmico&amp;quot; y, que si no se evita, llega a destruir el dispositivo. Los amplificadores de [[audio]] y los reguladores de tensión son proclives a este fenómeno, por lo que suelen incorporar protecciones térmicas.&lt;br /&gt;
Los circuitos de potencia, evidentemente, son los que más [[energía]] deben disipar. Para ello su cápsula contiene partes metálicas, en contacto con la parte inferior del chip, que sirven de conducto térmico para transferir el calor del [[chip]] al disipador o al ambiente. La reducción de resistividad térmica de este conducto, así como de las nuevas cápsulas de compuestos de [[silicona]], permiten mayores disipaciones con cápsulas más pequeñas.&lt;br /&gt;
Los circuitos digitales resuelven el problema reduciendo la tensión de alimentación y utilizando tecnologías de bajo consumo, como [[CMOS]]. Aun así en los circuitos con más densidad de integración y elevadas velocidades, la disipación es uno de los mayores problemas, llegándose a utilizar experimentalmente ciertos tipos de criostatos. Precisamente la alta resistividad térmica del [[arseniuro de galio]] es su talón de Aquiles para realizar circuitos digitales con él.&lt;br /&gt;
== Capacidades y autoinducciones parásitas ==&lt;br /&gt;
Este efecto se refiere principalmente a las conexiones eléctricas entre el chip, la cápsula y el circuito donde va montada, limitando su frecuencia de funcionamiento. Con pastillas más pequeñas se reduce la capacidad y la autoinducción de ellas. En los circuitos digitales excitadores de buses, [[generadores de reloj]], etc, es importante mantener la impedancia de las líneas y, todavía más, en los circuitos de [[radio]] y de [[microondas.]]&lt;br /&gt;
== Límites en los componentes ==&lt;br /&gt;
Los componentes disponibles para integrar tienen ciertas limitaciones, que difieren de las de sus contrapartidas discretas.&lt;br /&gt;
*[[Resistores]]. Son indeseables por necesitar una gran cantidad de superficie. Por ello sólo se usan valores reducidos y en tecnologías [[MOS]] se eliminan casi totalmente.&lt;br /&gt;
*[[Condensadores]]. Sólo son posibles valores muy reducidos y a costa de mucha superficie. Como ejemplo, en el amplificador operacional μA741, el condensador de estabilización viene a ocupar un cuarto del chip.&lt;br /&gt;
*[[Inductores]]. Se usan comúnmente en circuitos de radiofrecuencia, siendo híbridos muchas veces. En general no se integran.&lt;br /&gt;
== Densidad de integración ==&lt;br /&gt;
Durante el proceso de fabricación de los circuitos integrados se van acumulando los defectos, de modo que cierto número de componentes del circuito final no funcionan correctamente. Cuando el chip integra un número mayor de componentes, estos componentes defectuosos disminuyen la proporción de chips funcionales. Es por ello que en [[circuitos de memorias]], por ejemplo, donde existen millones de transistores, se fabrican más de los necesarios, de manera que se puede variar la interconexión final para obtener la organización especificada.&lt;br /&gt;
== Fabricación ==  &lt;br /&gt;
Traer al mundo un procesador es sumamente complejo, pero resumiéndolo mucho podríamos decir que se elaboran de la siguiente manera: &lt;br /&gt;
*Exposición. Se expone un capa de dióxido de silicio al calor y a determinados gases para lograr que crezca y obtener una lámina u oblea de silicio tan fina que es imperceptible al ojo humano. &lt;br /&gt;
*Fotolitografía. Se aplica luz ultravioleta sobre la oblea a través de una plantilla. El dibujo de dióxido de silicio resultante se fija con productos químicos. Un procesador consta de varias de estas capas, cada una con una plantilla distinta y cada una más fina que la anterior. &lt;br /&gt;
*Implantación de iones. La oblea es bombardeada con iones para alterar la forma en la que el silicio conduce la electricidad en esas zonas. &lt;br /&gt;
*División. En cada oblea se han creado miles de micros. Una vez el trazado de su circuito ha sido comprobado, se cortan individualmente con una sierra de diamante. &lt;br /&gt;
*Empaquetado. La parte más fácil. Cada micro se inserta en el paquete protector que le da la apariencia que todos conocemos y que le permitirá ser conectado a otros dispositivos. &lt;br /&gt;
Fabricar un circuito integrado es un proceso complejo, ya que tiene una alta integración de componentes en un espacio muy reducido. Cada fabricante tiene sus propias técnicas que guardan como secreto de empresa, aunque las técnicas son parecidas. La fabricación se realiza en las llamadas salas limpias.&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
*http://mundoelectronics.blogspot.com/2009/04/tipos-y-clasificacion-de-los-circuitos.html&lt;br /&gt;
*Wikipedia&lt;br /&gt;
*www.portaleso.com/portaleso/.../que_es_un_circuito_integrado.ppt&lt;br /&gt;
[[Category: Circuitos integrados]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Odali biblioteca.art</name></author>
		
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