Pierrot 29 décembre 2019 21:09

Désolé, mais cet article contient bien trop d’approximations, d’inexactitudes et de sauts du coq à l’âne pour prétendre « démystifier » le sujet.

Pour ne citer que l’introduction :

« l’état haut « 2 » Volts » —> C’est faux dans la majorité des cas. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la valeur qui est importante, mais le fait qu’on se réfère à un niveau de tension conventionnel (... dont la valeur est fixée pour chaque sous-système numérique avec certaines marges de tolérance). Il convient de ne pas présenter un cas particulier comme s’il s’agissait d’une généralité.

« le courant passe c’est 1, il ne passe pas c’est 0 » —> C’est faux dans la majorité des cas. Généralement, ce n’est pas l’intensité du courant « qui passe » qui fixe le niveau logique, mais le niveau de tension. Il ne faut pas confondre courant et tension.

« cela signifie qu’un transistor est à l’état haut... » —> Non. C’est la sortie d’un circuit logique qui peut être à l’état haut ou à l’état bas. Le transistor, lui, peut juste être passant ou bloqué. L’état logique (c’est-à-dire le niveau de tension réalisé) dépend de quels transistors du circuit sont passants ou bloqués.

« Le nombre de transistors placés sur la puce dépend de la taille de la gravure » —> Non. Le nombre de transistors dépend juste du circuit réalisé. C’est le nombre maximum de transistors réalisables sur une même puce qui dépend de la finesse de gravure. Mais ce nombre dépend également d’autres paramètres, comme la taille maximale de la puce, de la tension d’alimentation, de la fréquence de fonctionnement des circuits, de la proportion de circuits activés simultanément, etc. .

« l’échauffement augmente avec la réduction de la gravure » —> Avec cette phrase, on risque de comprend l’inverse de ce qui se passe. Dans des conditions d’utilisation identiques, le même circuit numérique MOS réalisé dans des dimensions plus réduites atteindra la même température et dissipera moins de puissance.

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