   Las primeras radios y otros dispositivos
    electrónicos dependían de la tecnología
    de los tubos de vacío. Como los tubos
    ocupaban mucho espacio, los aparatos
    que los empleaban solían ser muy
    voluminosos y pesados. A finales de los
    años 1940, el desarrollo del transistor
    ofreció una alternativa compacta a los
    tubos de vacío.
   Los transistores podían
    lograr el mismo nivel de
    amplificación de potencia
    lograda mediante tubos, al
    tiempo     que     ocupaban
    mucho menos espacio y
    usaban sólo una pequeña
    fracción de la energía. A
    partir de los años 1960, el
    circuito           integrado
    proporcionó     otro    nivel
    adicional de miniaturización.
   Un circuito integrado del tamaño
    de un transistor podía realizar la
    función de veinte transistores.
   Hoy en día, el microprocesador, una
    mejora moderna de los circuitos
    integrados originales, puede incorporar
    las funciones de varias placas
    completas de circuitos impresos en un
    solo chip de bajo consumo eléctrico y
    que ocupa menos de trece centímetros
    cuadrados, posibilitando la fabricación
    de ordenadores portátiles más potentes
    que los enormes ordenadores centrales
    usados en las décadas de 1970 y 1980
    respectivamente.
   La reducción del tamaño de
    los dispositivos tiene como
    objeto central operar la
    materia a escala de sus
    átomos, por lo que es
    necesario investigar con la
    suficiente precisión átomos
    individuales y moléculas,
    además de diseñar máquinas
    microscópicas de electrónica
    avanzada      y    materiales
    inteligentes.
   Las tendencias futuras de la
    miniaturización    se    manifiestan
    aplicadas en el campo de la
    Nanotecnología, que se identifica
    por        ser       un       campo
    fundamentalmente        de     varias
    disciplinas (Bioquímica, Electrónica,
    Informática, Biología molecular,
    entre     otras)    y    relacionado
    solamente por la escala de la
    materia con la que trabaja (a nivel
    de átomos y moléculas).

Miniaturizacion

  • 2.
    Las primeras radios y otros dispositivos electrónicos dependían de la tecnología de los tubos de vacío. Como los tubos ocupaban mucho espacio, los aparatos que los empleaban solían ser muy voluminosos y pesados. A finales de los años 1940, el desarrollo del transistor ofreció una alternativa compacta a los tubos de vacío.
  • 3.
    Los transistores podían lograr el mismo nivel de amplificación de potencia lograda mediante tubos, al tiempo que ocupaban mucho menos espacio y usaban sólo una pequeña fracción de la energía. A partir de los años 1960, el circuito integrado proporcionó otro nivel adicional de miniaturización.
  • 4.
    Un circuito integrado del tamaño de un transistor podía realizar la función de veinte transistores.
  • 5.
    Hoy en día, el microprocesador, una mejora moderna de los circuitos integrados originales, puede incorporar las funciones de varias placas completas de circuitos impresos en un solo chip de bajo consumo eléctrico y que ocupa menos de trece centímetros cuadrados, posibilitando la fabricación de ordenadores portátiles más potentes que los enormes ordenadores centrales usados en las décadas de 1970 y 1980 respectivamente.
  • 6.
    La reducción del tamaño de los dispositivos tiene como objeto central operar la materia a escala de sus átomos, por lo que es necesario investigar con la suficiente precisión átomos individuales y moléculas, además de diseñar máquinas microscópicas de electrónica avanzada y materiales inteligentes.
  • 7.
    Las tendencias futuras de la miniaturización se manifiestan aplicadas en el campo de la Nanotecnología, que se identifica por ser un campo fundamentalmente de varias disciplinas (Bioquímica, Electrónica, Informática, Biología molecular, entre otras) y relacionado solamente por la escala de la materia con la que trabaja (a nivel de átomos y moléculas).