Comments 30
Ещё несколько лет и общество будет не только писать OpenSource автомобиль, но и печатать электронику для него. А учитывая ещё и начилие проектов OpenSource телефонов + RepRap, который стоит немного, можно будет вообще телефоны дома печатать, ну и прочую бытовую электронику. Будущее не за горами, товарищи!
Не будет. Там химия такая нужна, что одно неловкое движение и пол дома жмуриков :-)
Кстати в домашних условиях схемы никто не пробовал печатать? неужели там такая запредельная химия?
elvisti.com/node/24038 — кстати 2002г… почти слово в слово :( где же готовые киты 'напечатай себе сам'
elvisti.com/node/24038 — кстати 2002г… почти слово в слово :( где же готовые киты 'напечатай себе сам'
В будущем напечатаю себе автомобильчик. И самолетик :)
Ага, посмотрю как общественность будет печатать интегральные микросхемы с техпроцессом нанометров так 40.
Да, совместить с 3D принтером и уж точно печатай всё что хочешь.
Интересно посчитать, каких размеров схемы можно было бы печатать в домашних условиях (при условии, что нужные краски появятся в продаже).
Пусть разрешение принтера — 600 DPI. Это 236 точек/мм, то есть размер точки 4.2 мкм. Напечатать проводник шириной в одну точку вряд ли получится. Ну допустим, минимальный размер детали изображения — 10 точек.
Получается «техпроцесс» 42 мкм (в 4 раза толще, чем Intel 4004). Размеры транзистора будут порядка 0.2x0.2 мм. Простой 8-битный процессор содержит порядка 10 000 транзисторов. Они займут 400 мм2, да еще столько же на соединительные проводники. Итого площать процессора будет 800 мм2, то есть примерно 3x3 см.
Калькулятор размером с визитку, теоретически, можно напечатать уже сейчас.
Пусть разрешение принтера — 600 DPI. Это 236 точек/мм, то есть размер точки 4.2 мкм. Напечатать проводник шириной в одну точку вряд ли получится. Ну допустим, минимальный размер детали изображения — 10 точек.
Получается «техпроцесс» 42 мкм (в 4 раза толще, чем Intel 4004). Размеры транзистора будут порядка 0.2x0.2 мм. Простой 8-битный процессор содержит порядка 10 000 транзисторов. Они займут 400 мм2, да еще столько же на соединительные проводники. Итого площать процессора будет 800 мм2, то есть примерно 3x3 см.
Калькулятор размером с визитку, теоретически, можно напечатать уже сейчас.
Лазерные принтеры спокойно выдают 1200 дпи, а дорогие образцы, думаю, и того больше.
В статье не сказано, что из себя представляет токопроводящая краска, но подозреваю, она жидкая. Значит, печатать ею можно только через струйник, а для него «честные» 600 DPI — почти потолок.
Думаю, когда бытовой принтер микросхем дойдет до стадии работающего прототипа, там будет использоваться не струйная печать, а что-нибудь вроде фотолитографии: например, краска наносится на всю поверхность, но полимеризуется и приобретает нужные свойства только на засвеченных лазером/проектором участках.
Думаю, когда бытовой принтер микросхем дойдет до стадии работающего прототипа, там будет использоваться не струйная печать, а что-нибудь вроде фотолитографии: например, краска наносится на всю поверхность, но полимеризуется и приобретает нужные свойства только на засвеченных лазером/проектором участках.
Я может не очень силен в этом, но все же


Тут только контакты. Пленочные проводники научились делать уже давно. Основная проблема была с печатью полупроводниковых элементов.
> для RFID-меток
Я RFID вроде как уже видел, похожие на картинку выше. Не?
Я RFID вроде как уже видел, похожие на картинку выше. Не?
Жду не дождусь того момента, когда электронику можно будет загонять под кожу. Кто знает… возможно осталось лет пять! :)
Для этого нужно еще дождаться прорывов в области нейроинтерфейса, иначе толку будет не особо много.

вспомнилось
А если апгрейд?
А затем апгрейдить её раз в два или три года (как нынешние мобильники) и оставить на месте кожи язвенное гноилище?
Sign up to leave a comment.
Пластиковая электроника изменит дизайн привычных вещей