固体物理学是凝聚态物理学中最大的分支。它研究的对象是固体,特别是原子排列具有周期性结构的晶体。固体物理学的基本任务是从微观上解释固体材料的宏观物理性质,主要理论基础是非相对论性的量子力学,还会使用到电动力学、统计物理中的理论。主要方法是应用薛定谔方程来描述固体物质的电子态,并使用布洛赫波函数表达晶体周期性势场中的电子态。在此基础上,发展了固体的能带论,预言了半导体的存在,并且为晶体管的制造提供理论基础。
金属氧化物半导体场效晶体管,是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管。金属氧化物半导体场效晶体管依照其通道极性的不同,可分为电子占多数的N通道型与空穴占多数的P通道型,通常被称为N型金氧半场效晶体管与P型金氧半场效晶体管。
约翰·巴丁,美国物理学家,因发明晶体管及其相关效应;超导的BCS理论分别在1956年、1972年2次获得诺贝尔物理学奖。
双极性晶体管,全称双极性结型晶体管,俗称三极管,是一种具有三个终端的电子器件。双极性晶体管是电子学历史上具有革命意义的一项发明,其发明者威廉·肖克利、约翰·巴丁和沃尔特·布喇顿被授予1956年的诺贝尔物理学奖。
忆阻器又名记忆电阻,是一种被动元件。如同电阻器,忆阻器能产生并维持一股安全的电流通过某个装置。但是与电阻器不同的地方在于,忆阻器可以在关掉电源后,仍能“记忆”先前通过的电荷量。两组的忆阻器更能产生与晶体管相同的功能,但更为细小。最初于1971年,加州大学伯克利分校的蔡少棠教授根据电子学理论,预测到在电阻器、电容器及电感元件之外,还存在电路的第四种基本元件,即是忆阻器。
目前正在开发忆阻器的团队包括惠普、SK海力士、HRL实验室。
逻辑门是在集成电路上的基本组件。简单的逻辑闸可由晶体管组成。这些晶体管的组合可以使代表两种信号的高低电平在通过它们之后产生高电平或者低电平的信号。高、低电平可以分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的1和0,从而实现逻辑运算。常见的逻辑门包括与闸,或闸,非闸,异或闸等等。
Apple A15 仿生芯片是一款2021年由苹果公司设计的64位元ARM架构处理器。由台积电以5奈米制程生产,拥有150亿个晶体管,使用于IPhone SE、IPhone 13、IPhone 13 Pro以及IPad mini。
逻辑门是在集成电路上的基本组件。简单的逻辑闸可由晶体管组成。这些晶体管的组合可以使代表两种信号的高低电平在通过它们之后产生高电平或者低电平的信号。高、低电平可以分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的1和0,从而实现逻辑运算。常见的逻辑门包括与闸,或闸,非闸,异或闸等等。
电路设计,广义上是指对任何电路的设计,而狭义上则主要指集成电路设计中寄存器传输级设计和物理设计两大步骤之间,将逻辑综合产生的逻辑门级网表,转换到更低抽象级的晶体管级电路所经历的设计过程。为了表示这种情况与广义上电路设计的区别,工程师有时也将其称为晶体管级设计。
K6-2是一个由AMD制造的X86处理器,也是AMD整个奔腾时期最成功的一个处理器序列。K6-2可以在200至550 MHz的时钟速度运行。它有64Kb一级缓存,在2.2伏特的电压下运行。使用0.25微米制程,拥有930万个晶体管,以及只能使用于处理器插座是Socket 7或Super Socket 7的主机版。