1983年 水晶振動子内蔵RTCモジュールの登場と半導体技術の融合

1983年、水晶振動子を内蔵した「RTC(リアルタイムクロック)モジュール」の販売が開始され、半導体技術との融合が進むことになります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| RTC(リアルタイムクロック)とは | – 正確な時刻を保持するための電子回路 – 電源が切れても時刻データを保持 – 組み込み機器、パソコン、家電製品、通信機器などで広く利用 |
| 水晶振動子内蔵型RTCモジュールの登場 (1983年) | – 水晶振動子を内蔵したRTCモジュールが開発 – より小型・高精度・低消費電力に – 時計機能を持つICチップと水晶振動子が一体化 |
| 半導体技術との融合が進んだ理由 | ① 小型化の進展:部品点数削減、設計容易化 ② 低消費電力化:低電圧動作、長期時刻保持 ③ 精度の向上:32.768kHz水晶振動子内蔵、温度補償機能 ④ デジタル機器の普及対応:様々な機器に搭載 |
| 1983年以降のRTCモジュールの進化 | 1990年代: – CMOS技術による低消費電力・高精度化 – パソコン、ビデオデッキ、家電に標準搭載2000年代~現在: – 温度補償型RTC(TCXO)登場 – スマートフォン、IoT機器、電気自動車にも搭載 |
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1. RTC(リアルタイムクロック)とは?
リアルタイムクロック(RTC) とは、正確な時刻を保持するための電子回路。
・時計機能を持ち、電源が切れても時刻データを保持できる。 ・組み込み機器、パソコン、家電製品、通信機器 などで広く利用されている。
・時計機能を持ち、電源が切れても時刻データを保持できる。 ・組み込み機器、パソコン、家電製品、通信機器 などで広く利用されている。
水晶振動子内蔵型RTCモジュールの登場
・それまでのRTCは、外部に水晶振動子が必要だった。
・1983年、水晶振動子を内蔵したRTCモジュールが開発され、より小型・高精度・低消費電力に!
・時計機能を持つICチップと水晶振動子が一体化し、電子機器への搭載が容易になった。
・それまでのRTCは、外部に水晶振動子が必要だった。
・1983年、水晶振動子を内蔵したRTCモジュールが開発され、より小型・高精度・低消費電力に!
・時計機能を持つICチップと水晶振動子が一体化し、電子機器への搭載が容易になった。
2. 半導体技術との融合が進んだ理由
① 小型化の進展
→ 水晶振動子とICを一体化することで、電子機器の設計が容易になり、部品点数が削減された。
→ 水晶振動子とICを一体化することで、電子機器の設計が容易になり、部品点数が削減された。
② 低消費電力化
→ RTCモジュールは、低電圧でも動作し、バックアップ電池で長期間時刻を保持できるようになった。
→ RTCモジュールは、低電圧でも動作し、バックアップ電池で長期間時刻を保持できるようになった。
③ 精度の向上
→ 高精度の32.768kHz水晶振動子を内蔵し、温度補償機能を備えたモジュールも登場。
→ 高精度の32.768kHz水晶振動子を内蔵し、温度補償機能を備えたモジュールも登場。
④ デジタル機器の普及に対応
→ パソコン、デジタル時計、電卓、FA機器(工場自動化システム)など、時刻管理が必要なあらゆる機器に搭載されるようになった。
→ パソコン、デジタル時計、電卓、FA機器(工場自動化システム)など、時刻管理が必要なあらゆる機器に搭載されるようになった。
3. 1983年以降のRTCモジュールの進化
1990年代
・CMOS技術の発展により、さらに低消費電力・高精度化が進む。
・パソコン、ビデオデッキ、家電などの時刻管理に標準搭載。
・CMOS技術の発展により、さらに低消費電力・高精度化が進む。
・パソコン、ビデオデッキ、家電などの時刻管理に標準搭載。
2000年代~現在
・温度補償型RTC(TCXO)が登場し、環境温度による誤差を最小限に抑える技術が進化。
・スマートフォン、IoT機器、電気自動車(EV)などにも搭載されるようになる。
・温度補償型RTC(TCXO)が登場し、環境温度による誤差を最小限に抑える技術が進化。
・スマートフォン、IoT機器、電気自動車(EV)などにも搭載されるようになる。
まとめ 1983年のRTCモジュールが、現代の電子機器を支える技術に!
📡 水晶振動子内蔵RTCモジュールは、1983年の登場以来、時計・電子機器・通信機器の時刻管理の要となった。
🔋 省電力・高精度の技術革新により、パソコン、スマートフォン、IoT、EVなど、現在のデジタル社会を支える重要な技術へと発展している。
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