Ви знаходитеся на сайті для клієнтів з: Ukraine. Рекомендована вам версія сайту USA / US

+1 500 000 продуктів в пропозиції

6000 щодня наданих посилок

+300 000 клієнтів з 150 країн

Quick Buy Обране
Кошик

Уолтер Хаузер Браттейн - Транзистор гідний Нобелівської премії

Дата публікації: 10-02-2021 Дата оновлення: 10-04-2026 🕒 4 час читання

Уолтер Хаузер Браттейн

Уолтер Хаузер Браттейн народився 10 лютого 1902 року в Китаї. Він був сином американських вчителів. Навчався в Уітменському коледжі, де здобув два вчені ступені: з фізики і математики. Він сам визнав, що вибір цих дисциплін був прозаїчний і обумовлений тим, що він добре знався тільки на цих предметах. А він не хотів займатися тим, у чому був посереднім. Він почав працювати в компанії Bell Labs, з якою був пов'язаний більшу частину своєї кар'єри і де зробив найбільші відкриття, завдяки зустрічі з Джозефом Беккером на урочистості Американського фізичного товариства. Беккер заявив, що до співробітників у нього тільки одна вимога. Він хотів, щоб вони могли заперечити керівнику, коли це доречно. Як ковбой, що виріс на ранчо, Браттейн не мав з цим проблем.

У компанії Bell Labs Браттейн тісно співпрацював з Джоном Бардином (майбутнім дворазовим лауреатом Нобелівської премії), з яким вони утворили дуже гармонійний дует. Браттейн блискуче справлявся на експериментальному рівні, зате Бардін був майстерним теоретиком, здатним розвивати гіпотези і подальші ідеї для досліджень. Таким чином, команда змогла надзвичайно ефективно провести роботу над посиленням електричного сигналу. Результатом цих спільних зусиль стало створення 16 грудня 1947 Року першого робочого точкового транзистора. Проект ще допрацьовувався, зокрема, шляхом підбору відповідних матеріалів. Остаточно команда представила свій підсилювач іншим співробітникам 23 грудня. Його конструкція була заснована на пластиковому трикутнику, германієвої пластині і золотих контактах. Такий підбір матеріалів дозволив досягти найкращих ефектів підсилення на різних частотах.

У важливості відкриття не потрібно переконувати нікого, хто пов'язаний з електронікою. Це був величезний крок у відношенні використовуваних тоді електронних ламп, що дозволило мініатюризовати пристрої та системи, якими ми їх знаємо сьогодні. Не дивно, що в 1956 році команда отримала Нобелівську премію. Крім Браттейна і Бардіна, нагороджений також був Вільям Шоклі, хоча його участь в проекті носила переважно наглядовий характер.

Після завершення кар'єри в Bell Labs Браттейн повернувся в Уітменський коледж, де почав викладати. В одному з інтерв'ю він зізнався: єдине, про що він шкодує у зв'язку з винаходом транзистора - це факт його використання для створення рок-н-ролу.

Так само, як важко переоцінити вплив транзисторів на розвиток електроніки, так само важко перерахувати всі області, в яких сьогодні ми стикаємося з наслідками винаходу Браттейна. Ми знаходимо його в незліченній кількості інтегральних схем: як аналогових (від аудіопідсилювачів до операційних підсилювачів), так і цифрових. Найпростішим прикладом останніх можуть бути затвори та інші логічні схеми, які все ще часто використовуються в простих застосунках через їхню надійність і нескладну конструкцію. Іншим добре відомим компонентом на основі транзисторів є таймер NE555, ймовірно, найбільш широко використовувана інтегральна схема в історії.

Однак це лише кілька прикладів. Транзистор став основою сучасної електроніки. Зрештою, він є будівельним матеріалом процесорів і мікроконтролерів. Молоді ентузіасти програмованої електроніки, що насолоджуються простотою програмування Arduino або Raspberry Pi, насправді все ще користуються перевагами винаходу Браттейна. Як і будь-який користувач мобільного телефону або звичайного комп'ютера. Якби ми подивилися на наше повсякденне життя через мікроскоп, ми би також побачили транзистори, присутні в наших кредитних картах, пластикових щомісячних квитках і навіть в картах доступу до будівель. І не будемо забувати про найголовніше. В епоху оцифровування, коли ми намагаємося зберегти майже всю інформацію у вигляді бітів, ми використовуємо для цього цифрову пам'ять на основі транзисторів.

Транзистор призвів до комп'ютеризації та автоматизації, без яких важко уявити XXI століття, але це ще не кінець. Цей винахід продовжує розвиватися, приймаючи нові форми, такі як уніполярний транзистор. На ринку постійно з'являються модернізовані рішення, наприклад компоненти з карбіду кремнію. Цей матеріал дозволяє виготовляти силові транзистори, надзвичайно стійкі до високих струмів і високих температур. Такий прогрес дозволив побудувати, наприклад, електромобіль.

Транзистори піддалися скрайній мініатюризації (сьогодні ми часто визначаємо їхній розмір в нанометрах), і найчастіше вони зустрічаються нам як частини складних електронних інтегральних схем. Однак не будемо забувати, що хороший одиночний транзистор все ще знаходить безліч застосувань. В одному тільки каталозі TME можна знайти тисячі таких елементів. Деякі моделі (як BC548) виробляються безперервно з 60-х років XX століття. У схемах світлодіодних лампочок, зарядних пристроїв, блоків живлення, іграшок, промислових автоматів і тисяч інших виробів досі розміщуються компоненти, які (крім розміру) мало чим відрізняються від концепції, представленої Уолтером Браттейном в 1947 році. Сьогодні, в день народження винахідника, варто приділити час тому, щоб оцінити, який величезний вплив на наше повсякденне життя мають плоди роботи цього видатного вченого.

Transfer Multisort Elektronik (TME) є одним із найбільших світових дистриб’юторів електронних компонентів, електротехнічних виробів, обладнання для майстерень та промислової автоматизації. Каталог містить понад 1 500 000 товарів від 1 300 провідних виробників. Сучасні логістичні центри TME у Лодзі та Рзгові (Польща), загальною площею понад 40 000 м², щодня відправляють майже 6 000 посилок клієнтам у більш ніж 150 країнах.

TME також інвестує у розвиток знань та навичок молодих інженерів і любителів електроніки через проєкт TME Education, а також підтримує технологічну спільноту, організовуючи серію заходів TechMasterEvent, що сприяють інноваціям та обміну досвідом.

ЧИТАТИ ТАКОЖ