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Semiconductor se refiere a un material cuya conductividad eléctrica a temperatura ambiente se encuentra entre la de un conductor y un material aislante. Los semiconductores se utilizan ampliamente en radios, televisores y mediciones de temperatura. Por ejemplo, un diodo es un dispositivo hecho de semiconductores. Un semiconductor es un material cuya conductividad se puede controlar, desde un aislante hasta un conductor. Ya sea desde la perspectiva de la tecnología o del desarrollo económico, la importancia de los semiconductores es enorme. Las unidades centrales de la mayoría de los productos electrónicos actuales, como ordenadores, teléfonos móviles o grabadoras digitales, están estrechamente relacionadas con los semiconductores. Los materiales semiconductores comunes incluyen silicio, germanio, arseniuro de galio, etc., y el silicio es el más influyente en aplicaciones comerciales entre varios materiales semiconductores. El principio de funcionamiento de la CPU es más complicado. Antes de comprender cómo funciona la CPU, hablemos brevemente sobre cómo se produce la CPU. La CPU está construida sobre un material de silicio excepcionalmente puro. Un chip de CPU contiene millones de delicados transistores. Los transistores se graban o fotograban químicamente en un trozo de oblea de silicio del tamaño de una uña. Por tanto, en este sentido, la CPU está compuesta por transistores. En pocas palabras, los transistores son interruptores electrónicos en miniatura. Son la piedra angular de la construcción de una CPU. Puedes pensar en un transistor como un interruptor de luz. Tienen un bit de funcionamiento que representa dos estados: ENCENDIDO y APAGADO. Esta apertura y cierre equivale a la conexión y desconexión del transistor, ¡y estos dos estados corresponden a los estados básicos "0" y "1" en binario! De esta forma, la computadora tiene la capacidad de procesar información. Pero no creas que el principio de los transistores con sólo dos estados simples de “0” y “1” es muy simple, de hecho, su desarrollo es el resultado de años de ardua investigación por parte de científicos. Antes de los transistores, las computadoras dependían de interruptores mecánicos y tubos de vacío lentos e ineficientes para procesar la información. Posteriormente, los investigadores colocaron dos transistores en un cristal de silicio, creando así el primer circuito integrado y más tarde el microprocesador. Al ver esto, debes preguntarte, ¿cómo utilizan los transistores las dos señales electrónicas de "0" y "1" para ejecutar instrucciones y procesar datos? De hecho, todos los dispositivos electrónicos tienen sus propios circuitos e interruptores. El flujo o la desconexión de electrones en el circuito está completamente controlado por el interruptor. Si configura el interruptor en APAGADO, los electrones dejarán de fluir si lo coloca nuevamente en ENCENDIDO. , Los electrones seguirán fluyendo de nuevo. Esta conmutación de encendido y apagado del transistor está controlada únicamente por señales electrónicas. Podemos llamar al transistor un dispositivo binario. De esta manera, el estado ON del transistor se representa con "1" y el estado OFF se representa con "0", que puede formar el número binario más simple. Secuencias y patrones especiales de "1" y "0" generados por numerosos transistores pueden representar diferentes situaciones, definiéndolas como letras, números, colores y formas. Por ejemplo, 1 en decimal también es "1" en modo binario, 2 es "10" en modo binario, 3 es "11", 4 es "100", 5 es "101" y 6 es "110", etc. y así sucesivamente, esto constituye el lenguaje binario y los datos que utilizan las computadoras para funcionar. Se pueden combinar grupos de transistores para almacenar valores numéricos y realizar operaciones lógicas y operaciones numéricas. Junto con el control de un reloj de cuarzo, grupos de transistores realizan sus funciones de forma sincrónica como una máquina compleja.