{"id":4435,"date":"2013-03-19T08:00:12","date_gmt":"2013-03-19T11:00:12","guid":{"rendered":"http:\/\/tonka3d.com.br\/blog\/?p=4435"},"modified":"2013-03-18T23:13:57","modified_gmt":"2013-03-19T02:13:57","slug":"transistor-3d-desenvolvido-na-unicamp-e-menor-que-virus-da-gripe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tonka3d.com.br\/blog\/transistor-3d-desenvolvido-na-unicamp-e-menor-que-virus-da-gripe\/","title":{"rendered":"Transistor 3D desenvolvido na Unicamp \u00e9 menor que v\u00edrus da gripe"},"content":{"rendered":"<p>Brian Krzanich, vice-presidente e chefe de opera\u00e7\u00f5es da Intel, gosta de ilustrar a evolu\u00e7\u00e3o do mercado de semicondutores ao compar\u00e1-lo com o de autom\u00f3veis. Em 1971, a Mercedes-Benz lan\u00e7ou uma gera\u00e7\u00e3o de autom\u00f3veis superpotentes, os modelos SL, capazes de fazer 235 quil\u00f4metros por hora e percorrer cinco quil\u00f4metros com um litro de gasolina. Se as gera\u00e7\u00f5es atuais desses ve\u00edculos tivessem evolu\u00eddo como um chip, um Mercedes, hoje, seria capaz de correr 940 mil quil\u00f4metros por hora e fazer 25 mil quil\u00f4metros com 1 litro de gasolina. E o pre\u00e7o deveria ser 50 mil vezes menor que na d\u00e9cada de 1970.<\/p>\n<figure style=\"width: 582px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/tonka3d.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/transistor-3d-unicamp.jpg\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"  \" title=\"Transistor 3D da Unicamp\" alt=\"Transistor 3D desenvolvido pela Unicamp\" src=\"http:\/\/tonka3d.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/transistor-3d-unicamp.jpg\" width=\"582\" height=\"531\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-caption-text\">Diniz, da Unicamp: capacidade de processamento at\u00e9 tr\u00eas vezes maior.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Essa imagem ajuda a dimensionar o impacto da transforma\u00e7\u00e3o pela qual a ind\u00fastria de semicondutores vem passando desde os anos 70. A revolu\u00e7\u00e3o mais recente foi feita a partir do transistor. O componente eletr\u00f4nico tem as fun\u00e7\u00f5es de transferir e interromper sinais el\u00e9tricos que passam de um lado a outro de um circuito eletr\u00f4nico. Na pr\u00e1tica, \u00e9 a base dos semicondutores.<\/p>\n<p>Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade de S\u00e3o Paulo (USP), pesquisadores desenvolveram os primeiros transistores 3D nacionais. Em um transistor tradicional, o fluxo de sinais el\u00e9tricos \u00e9 feito no plano horizontal. Os pesquisadores mudaram o formato do transistor e, com isso, o fluxo de carga passou a ser feito em tr\u00eas &#8220;paredes&#8221; do transistor. Essa mudan\u00e7a permite aumentar em at\u00e9 tr\u00eas vezes a capacidade de processamento desses componentes, disse Jos\u00e9 Alexandre Diniz, diretor do Centro de Componentes Semicondutores da Unicamp.<\/p>\n<p>&#8220;O primeiro transistor 3D foi produzido com 100 nan\u00f4metros, mas j\u00e1 est\u00e1 em desenvolvimento um projeto com dez nan\u00f4metros&#8221;, disse Diniz. Um nan\u00f4metro corresponde a um milion\u00e9simo de mil\u00edmetro e \u00e9 o espa\u00e7o que ocupam 2,2 \u00e1tomos de sil\u00edcio, componente base do transistor. No mercado global, os chips 3D mais inovadores possuem transistores de 22 nan\u00f4metros de comprimento. O transistor desenvolvido pela Unicamp \u00e9 menor que o v\u00edrus da gripe, que possui 110 nan\u00f4metros.<\/p>\n<p>De acordo com Diniz, pesquisas realizadas em todo o mundo indicaram que dez nan\u00f4metros seria o menor tamanho poss\u00edvel para um transistor. Isso porque 22 \u00e1tomos alinhados de sil\u00edcio representam o m\u00ednimo necess\u00e1rio para permitir o fluxo de carga el\u00e9trica. A gigante de semicondutores Intel vende atualmente um chip com transistores de 22 nan\u00f4metros e desenvolve pesquisas para reduzir esse tamanho para 14 nan\u00f4metros.<\/p>\n<p>Segundo Diniz, a produ\u00e7\u00e3o feita na Unicamp n\u00e3o poder\u00e1 ser aplicada pela ind\u00fastria para a produ\u00e7\u00e3o de bilh\u00f5es de chips. A universidade usou uma t\u00e9cnica que faz o corte no sil\u00edcio com feixes de \u00edons, uma t\u00e9cnica barata, mas de baixa produtividade. &#8220;O objetivo principal \u00e9 conhecer os m\u00e9todos de produ\u00e7\u00e3o e desenvolver t\u00e9cnicas que poder\u00e3o ser adotadas no futuro por empresas brasileiras que desenvolvem projetos de chip&#8221;, disse o especialista. A partir dessa pesquisa ser\u00e1 poss\u00edvel desenvolver novos chips para smartphones, tablets e outros eletroeletr\u00f4nicos.<\/p>\n<p>A t\u00e9cnica que ser\u00e1 usada para o transistor de 10 nan\u00f4metros \u00e9 a mesma adotada pela USP e envolve o uso de feixes de el\u00e9trons para cortar os fios de sil\u00edcio.<\/p>\n<p>Jacobus Swart, professor titular da Unicamp e coordenador de projetos do Instituto Nacional de Ci\u00eancia e Tecnologia de Sistemas Micro e Nanoeletr\u00f4nicos (Namitec), disse que outra vantagem do projeto \u00e9 formar profissionais para desenvolver semicondutores no pa\u00eds. &#8220;Essa \u00e9 uma das queixas de empresas de semicondutores que vendem chips no Brasil, mas n\u00e3o instalam f\u00e1bricas [no pa\u00eds]&#8221;, afirmou.<\/p>\n<p>Quase todos os chips usados no Brasil s\u00e3o importados. No ano passado, de acordo com dados do Minist\u00e9rio do Desenvolvimento, Ind\u00fastria e Com\u00e9rcio Exterior, as importa\u00e7\u00f5es de chips totalizaram US$ 4,8 bilh\u00f5es, ante US$ 5,1 bilh\u00f5es em 2011. No Brasil, h\u00e1 duas fabricantes de maior porte. Uma \u00e9 a Ceitec, estatal vinculada ao Minist\u00e9rio da Ci\u00eancia, Tecnologia e Inova\u00e7\u00e3o, que produz chips de 600 nan\u00f4metros. Outra \u00e9 a SIX Semicondutores, fundada em 2012 pela Six Solu\u00e7\u00f5es Inteligentes (do grupo EBX) e pelo BNDES, e que prev\u00ea fabricar chips de 90 e 130 nan\u00f4metros a partir de 2015. &#8220;No mundo, menos de dez empresas fabricam chips da gera\u00e7\u00e3o de transistores de 20 nan\u00f4metros&#8221;, disse Swart. Para ele, h\u00e1 espa\u00e7o no pa\u00eds para o desenvolvimento de diferentes gera\u00e7\u00f5es de chip.<\/p>\n<p>O estudo da Unicamp faz parte de um projeto liderado pelo Namitec, desenvolvido no pa\u00eds desde 2009 e que envolve 23 universidades e institutos de pesquisa. No pa\u00eds, existem 120 pesquisas em realiza\u00e7\u00e3o com transistores 3D. Esses estudos contam com R$ 11 milh\u00f5es em recursos fornecidos pelo Minist\u00e9rio da Ci\u00eancia, Tecnologia e Inova\u00e7\u00e3o e pelas Funda\u00e7\u00f5es de Amparo \u00e0 Pesquisa dos Estados.<\/p>\n<p><em style=\"font-size: 13px; line-height: 19px;\">Fonte: <a href=\"http:\/\/www.investe.sp.gov.br\" target=\"_blank\">Investe SP<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Brian Krzanich, vice-presidente e chefe de opera\u00e7\u00f5es da Intel, gosta de ilustrar a evolu\u00e7\u00e3o do mercado de semicondutores ao compar\u00e1-lo com o de autom\u00f3veis. 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