Photo: cole8888, https://flickr.com/photos/187597251@N05/ (aka Cole L), Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.Connais-tu bien les cerveaux microscopiques en silicium qui font tourner tout notre monde moderne ? Teste tes connaissances sur l'histoire, la science et l'échelle du circuit intégré.
Curieux de circuit 0–4 · Explorateur de silicium 5–8 · Maître du micro 9–10
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Le silicium est la pierre angulaire des puces modernes en raison de ses excellentes propriétés semi-conductrices et de son abondance : c'est le deuxième élément le plus courant de la croûte terrestre, présent dans le sable ! Il a remplacé le germanium car il fonctionne bien mieux à haute température.
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Formulée en 1965 par Gordon Moore, cofondateur d'Intel, la loi de Moore a guidé le rythme effréné d'innovation de l'industrie technologique pendant des décennies. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une loi physique de la nature, elle a servi d'objectif aux fabricants pour réduire continuellement la taille des transistors à l'échelle atomique. Photo : Max Roser, Hannah Ritchie, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
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Les premiers ordinateurs comptaient sur les tubes à vide pour contrôler l'électricité, mais ils étaient encombrants, consommaient énormément d'énergie et grillaient souvent comme des ampoules. La transition vers les microcipuces à semi-conducteurs a rendu les ordinateurs des milliers de fois plus petits, plus rapides et bien plus fiables.
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L'identification par radiofréquence (RFID) utilise des champs électromagnétiques pour identifier et suivre des étiquettes. Les cartes de paiement sans contact utilisent la technologie NFC (Near Field Communication), un sous-ensemble affiné de la RFID. Les étiquettes passives n'ont pas besoin de pile ; elles sont alimentées sans fil par le champ électromagnétique du lecteur.
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L'Intel 4004 était une unité centrale de traitement 4 bits logée sur une seule puce. Conçue à l'origine pour une entreprise japonaise de calculatrices appelée Busicom, cette minuscule puce regroupait 2 300 transistors et possédait la même puissance de calcul que le gigantesque ordinateur ENIAC construit en 1946.
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Les usines de fabrication de microprocesseurs utilisent des salles blanches avancées où l'air est filtré pour être des milliers de fois plus propre que la salle d'opération d'un hôpital. Un seul grain de poussière est beaucoup plus grand que les transistors modernes et peut détruire complètement une plaquette de silicium entière.
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La photolithographie est la technique clé utilisée pour transférer des conceptions de circuits microscopiques sur du silicium. Elle fonctionne de la même manière que la photographie argentique traditionnelle, en utilisant la lumière ultraviolette pour exposer un revêtement chimique photosensible sur la plaquette, qui est ensuite gravé pour former les transistors.
Photo: Rob Bulmahn, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
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Jack Kilby a construit tout premier circuit intégré fonctionnel en septembre 1958 alors qu'il travaillait chez Texas Instruments. Il a utilisé une minuscule bande de germanium pour son prototype. En raison de cette invention révolutionnaire, Kilby a reçu le prix Nobel de physique en 2000. Photo : James R. Biard, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
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Alors que Jack Kilby a réalisé le premier prototype fonctionnel en germanium, Robert Noyce a inventé indépendamment le circuit intégré en silicium quelques mois plus tard. La conception de Noyce a résolu le problème pratique de la connexion des composants sur une seule puce, rendant la production de masse possible. Photo : Intel Free Press, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.
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William Shockley est le co-inventeur du transistor et a installé son laboratoire à Mountain View, en Californie, pour le commercialiser. Cependant, son style de gestion difficile a poussé huit brillants ingénieurs à démissionner pour fonder Fairchild Semiconductor, donnant ainsi naissance à ce que nous appelons aujourd'hui la Silicon Valley.
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