Микроконтроллеры разработки воронежского Научно-исследовательского института электронной техники (АО «НИИЭТ», входит в Группу компаний «Элемент») применяются в устройствах для управления питанием электрического транспорта, производимых российской компанией «Рубрукс». Первым таким устройством стал тяговый инвертор, построенный на ИМС 1921ВК035.
Воронежский Научно-исследовательский институт электронной техники разрабатывает микросхему с шифром К1867ВА016. Она обладает вдвое большей производительностью, чем изделия предыдущего поколения, рассказал начальник лаборатории проектирования процессов ЦОС и систем на кристалле предприятия Дмитрий Шеховцов. Основная сфера применения микросхемы — управление и связь.
Инженеры воронежского Научно-исследовательского института электронной техники (АО «НИИЭТ») разработали новые микросхемы. С точки зрения специалистов предприятия, данные микроконтроллеры превосходят по качеству импортные аналоги. Шифры — К1921ВК028 и К1921ВК035.
Новый руководитель АО «НИИЭТ» Павел Куцько рассказал в интервью о главных проектах института в 2020 году, существующих проблемах и методах их решений, ходе технического перевооружения предприятия. Для радиоэлектронной промышленности воронежский Научно-исследовательский институт электронной техники — один из ведущих разработчиков и производителей СВЧ-техники и микроэлектроники.
Разработка микросхемы производительного четырехъядерного цифрового сигнального процессора 1867ВА016 в воронежском Научно-исследовательском институте электронной техники перешла в заключительную стадию. Это первый для предприятия опыт по созданию 4-х ядерных процессоров обработки сигналов. Производительность новинки больше в 4 раза, чем у чипа 1867ВЦ8Ф1, который является предыдущей версией данной микросхемы.
Конструкторы ОАО «Ангстрем» разработали и запустили в производство новую модификацию микросхемы управления питанием
светодиодов. Линейный регулятор тока An6923 позволяет значительно
снизить количество компонентов в блоке питания LED-светильников.
ОАО «НИИЭТ» (г. Воронеж) завершило разработку уникальной
для российской микроэлектроники технологии — многокристальной
сборки сверхбольшой интегральной схемы на основе методов
3D-интеграции. Технология позволит освоить выпуск принципиально
новой для российского рынка продукции в области микроэлектроники.
Научно-исследовательскую работу ОАО «НИИЭТ» проводило совместно с АО «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова».
«Группа компаний «Микрон» — крупнейший в России и СНГ
производитель и экспортер микроэлектроники, входящий в отраслевой
холдинг «РТИ» (АФК «Система»), а головная компания группы НИИ
Молекулярной электроники является технологическим лидером
российской полупроводниковой отрасли и входит в топ-5 ведущих
микроэлектронных предприятий Европы.
Предприятие и его научное подразделение разрабатывают и производят современные отечественные микропроцессорные карты —
банковские карты и электронные документы, средства радиочастотной
идентификации, а также транспортные решения, интегральные схемы
промышленного назначения, источники вторичного питания, прочие
аналоговые схемы. На производственных мощностях «Микрона»
выпускаются микросхемы управления питанием, дискретные
полупроводниковые приборы, микропроцессоры, ВЧ-схемы, микросхемы
стандартной логики и другие виды микросхем.
Все эти совместные достижения «Микрона» и НИИМЭ и предложены
группой на соискание Национальной премии в области
импортозамещения «Приоритет-2015».
Уже 15 лет у нас в стране производятся реконфигурируемые
суперкомпьютеры, но только сейчас появилась возможность
рассказать о них благодаря статье Сергея Шаракшанэ. Дополню текст
автора фотографиями и примечаниями для популяризации материала.
Этого так не хватает нашим отечественным научным статьям!
БиСКВИД может позволить уменьшить энергопотребление
суперкомпьютеров на 6 порядков!
Учёные НИИЯФ и физического факультета МГУ разработали для
логических элементов суперкомпьютера новую микросхему биСКВИД из
сверхпроводящего материала, электрическое сопротивление которого
равно нулю. Возможно, что изобретение позволит уменьшить
энергопотребление суперкомпьютеров на 6 порядков!
Ранее ими была создана микросхема с аналогичным наименованием для
сверхпроводниковых высоколинейных детекторов магнитного поля и
высоколинейных низкошумящих усилителей.
«Сам биСКВИД был предложен нами ранее совместно с профессором
физического факультета Виктором Корневым и использовался в
устройствах аналоговой сверхпроводниковой электроники. Новость в
том, что в нём сейчас используется джозефсоновский контакт с
ферромагнетиком, и схема применяется для обратимых вычислений», -
пояснил старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ Игорь Соловьев.
Наименование «биСКВИД» произошло от аббревиатуры «СКВИД» (от
английского SQUID - Superconducting Quantum Interference Device)
– сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство,
обладающее уникальной чувствительностью к магнитному полю.
Приставка «би» в названии отражает объединение функций двух
СКВИДов в одной схеме.
Микросхема
1657РУ1У представляет собой статическое асинхронное КМОП ОЗУ
(SRAM) емкостью 4 Мбит с организацией 512Кх8, стойкое к
воздействию специальных факторов и предназначенное для
использования в большинстве радиационно-стойких
приложений.
Косвенными аналогами 1657РУ1У являются микросхемы UT8R512K8
(Aeroflex), AT60142E (Atmel), HX6408 (Honeywell) и AS5C512K8
(Austin Semiconductor).
Старая новость, но я не нашел её на сайте и решил добавить.
Сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) разработали методику получения в алмазе тончайших графитизированных слоев. Уникальные свойства этих слоев в совокупности с разработанной технологией фотолитографии по алмазу открывают перед алмаз-графитовыми структурами большие перспективы по созданию на их основе различных элементов электроники и оптоэлектроники.
Часть планарной линейки, предназначенной для детектирования УФ и рентгеновского излучения. Основу электродов линейки составляет тонкий графитизированный слой, расположенный в алмазе на глубине 0,5 мкм (он проявляется зеленым интерференционным цветом), выводы от электродов также сделаны графитизированными до поверхности (покрыты золотыми контактами).
Новый этап в разработке российских микропроцессоров — подписан Акт приемки опытно-конструкторской работы «Разработка комплекта сверхбольших интегральных схем типа “система на кристалле” для применения в системах обработки радиолокационной информации». Завершена совместная разработка микросхемы «Эльбрус-2С+» компаниями ЗАО «МЦСТ» и ГУП НПЦ «Элвис».
Выдержки из Акта, подписанного членами Комиссии по проведению государственных испытаний:
«Разработанная микросхема интегральная 1891 ВМ7Я является импортозамещающей СБИС, обеспечивающей ввод оцифрованных высокоскоростных сигналов от антенных систем, их предварительную, первичную и вторичную цифровую обработку в режиме жесткого реального времени.
В состав микросхемы входят четыре разработанных ГУП НПЦ «Элвис» специализированных процессорных ядра для быстрой предварительной обработки цифровой сигнальной информации и два разработанных ЗАО «МЦСТ» универсальных процессорных ядра для выполнения универсальных алгоритмов первичной и вторичной обработки информации. На универсальную часть микросхемы также возлагается задача управления работой всей 6-ядерной системы.