D-Book-Wiki · Ereignisartikel

Transistor

Grundlage für zuverlässige, kompakte und energieärmere Rechner.

Kernsatz

Das Ereignis zeigt, dass Informatikgeschichte auch Hardware-, Material- und Industriegeschichte ist. Die technische Grundlage digitaler Systeme hängt von Bauelementen ab, die Schaltungen zuverlässig und massenhaft herstellbar machen. Der Transistor ist daher ein Schlüssel zur späteren Allgegenwart von Informatiksystemen.

Kurzüberblick

Grundlage für zuverlässige, kompakte und energieärmere Rechner.

Überblick

Der Transistor ersetzt in vielen Anwendungen die Vakuumröhre und ermöglicht kleinere, zuverlässigere und energieärmere elektronische Schaltungen. Für Computertechnik ist das ein grundlegender Material- und Bauteilwechsel. Rechenleistung entsteht nicht nur durch bessere Ideen, sondern auch durch physikalische und industrielle Beherrschung elektronischer Bauelemente. Der Transistor bereitet damit die Miniaturisierung vor, ohne die Personal Computer, eingebettete Systeme und mobile Geräte kaum denkbar wären.

Abgrenzung

Aus dem bestehenden Ereigniskern materialisierte Standardfassung. Relationen, Quellen und didaktische Vertiefung werden separat geprüft.

Sachanalyse

Überblick

Nahaufnahme eines frühen Punktkontakttransistors aus Bell-Labs-Kontext.
Der Punktkontakttransistor als Bauteilgeschichte moderner Elektronik.Windell Oskay / Wikimedia Commons | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons | TransistorBildquelle | Lizenz

Grundlage für zuverlässige, kompakte und energieärmere Rechner.

Historischer und fachlicher Prozess

Nahaufnahme eines integrierten Schaltkreises auf einem Chip.
Ein integrierter Schaltkreis als Symbol der Miniaturisierung elektronischer Systeme.CSIRO / Wikimedia Commons | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons | Integrierter SchaltkreisBildquelle | Lizenz

Der Transistor ersetzt in vielen Anwendungen die Vakuumröhre und ermöglicht kleinere, zuverlässigere und energieärmere elektronische Schaltungen. Für Computertechnik ist das ein grundlegender Material- und Bauteilwechsel. Rechenleistung entsteht nicht nur durch bessere Ideen, sondern auch durch physikalische und industrielle Beherrschung elektronischer Bauelemente. Der Transistor bereitet damit die Miniaturisierung vor, ohne die Personal Computer, eingebettete Systeme und mobile Geräte kaum denkbar wären.

Bedeutung

Das Ereignis zeigt, dass Informatikgeschichte auch Hardware-, Material- und Industriegeschichte ist. Die technische Grundlage digitaler Systeme hängt von Bauelementen ab, die Schaltungen zuverlässig und massenhaft herstellbar machen. Der Transistor ist daher ein Schlüssel zur späteren Allgegenwart von Informatiksystemen.

Quellen

Weitere Quellen

Bedeutungsschichten im D-BookLineages, Concepts, Ort und Statistik als nachgeordnete Kontextdimensionen.2 Bezüge

Bedeutungsschichten im D-Book

Einordnung

Der Transistor entsteht im Kontext der Halbleiterphysik, Telekommunikation und industriellen Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg. Er verändert nicht sofort den Alltag, schafft aber eine technische Grundlage für kleinere, zuverlässigere und energieärmere elektronische Systeme. Synchronoptisch steht er für die Material- und Bauteilgeschichte der Informatik: Moderne Software und Netzwerke wären ohne Fortschritte in Physik, Elektronik und Produktion nicht denkbar.


Verbindungen im D-Book

Die folgenden Fachbegriffe ordnen das Ereignis relational in das D-Book-Wissensnetz ein. Die Beziehungsbeschreibungen stammen aus den kuratierten Concept-Zuordnungen des Ereignisdatensatzes.

Fachliche Concepts

Concepts binden das Ereignis an den fachlichen Begriffskern und fuehren bei vorhandenen Ankern ins Glossar.

Concept-Artikel | Kontext

Informatiksystem

technische Grundlage moderner Informatiksysteme


Räumliche Verortung

Die folgenden Orte, Institutionen und räumlichen Kontexte sind relational mit diesem Geschichtsereignis verbunden. Die genaue räumliche Rolle stammt aus den kuratierten Ereignis-Orts-Beziehungen.

Geografischer Kontext

Orte markieren raeumliche Entstehungs-, Institutions- oder Infrastrukturbezuege und fuehren weiter zum GeoAsset.

Ort | laboratory | New Jersey | US | Anker

Bell Labs, Murray Hill

wurde hier erfunden [invented_at] – Bell Labs — Der Transistor wurde im Kontext der Bell Labs entwickelt.

Medien und ZusatzassetsPrimärmedium, Atlas-Preview, Statistikansichten und kuratierte Asset-Abschnitte.9 Assets

Medien und Zusatzassets

Atlas-/Geo-AssetBell Labs, Murray HillBell Labslaboratory | New Jersey | US | site
Statistik-AssetPatente residentpatentierbare technische Innovation im Hardwarekontext1980 bis 2021 | Welt | Anmeldungen
Statistik-AssetPatente nonresidentMikroelektronik als patent- und forschungsintensives Innovationsfeld1980 bis 2021 | Welt | Anmeldungen
Statistik-AssetElektrizität %Elektronik und Rechentechnik setzen verlässliche Strominfrastruktur voraus1998 bis 2023 | Welt | % der Bevölkerung
Datenpfad und RelationenRelationale Vorlinien, Fortsetzungen und Kontextpfade aus den History-Daten.6 Relationen

Relationspfade

Vorlinien

  1. Quantenmechanik und probabilistisches Weltbild1925 bis 1927bereitet vor

    Quantenphysik bildet einen Hintergrund der Halbleiter- und Transistortechnik.

  2. Integrierter Schaltkreis1958 bis 1959beeinflusst

    V1-related-Verweis aus lokalem Datensatz

  3. Schickard, Pascal und Leibniz1642 bis 1673beeinflusst

    V1-related-Verweis aus lokalem Datensatz

Fortsetzungen

  1. Integrierter Schaltkreis1958 bis 1959bereitet vor

    Transistoren bereiten integrierte Schaltkreise vor.

  2. Moore's Law1965beeinflusst

    V1-related-Verweis aus lokalem Datensatz

  3. Integrierter Schaltkreis1958 bis 1959beeinflusst

    Transistoren bereiten integrierte Schaltkreise vor. V1-related-Verweis aus lokalem Datensatz