初期のコンピューター・チップは、5Vに基づくTTL規格に沿って設計されていました。1980年代にホームコンピューティングが大衆消費者向けに量産販売されるようになると、コスト削減の必要性から、より小さなトランジスタ・ジオメトリが使用されるようになり、その結果、特定のウェハに対して、より多くのダイ・回路が使用されるようになりました。
トランジスタが縮小すると、実行駆動電圧が変化します。したがって、より低い駆動電圧を使用することで、消費電力が削減されます。(供給電圧を、5V~3.3Vに下げると、静的電力が34%削減され、さらに動的電力が56%削減されます。そのほかの条件は同じです。)
通常コストー速度ー電力の利点は、システム・ノイズおよびEMCに対する感受性の増加リスクを上回ります。今日のあらゆる場所での消費電力削減の需要およびバッテリ駆動システムの使用増加は、5V CMOS製品の製造がほとんどなくなったことを意味します。
しかし、インストールされたレガシーシステムのサポートおよび下位互換性の必要性は、産業、エネルギー、運輸、航空宇宙および軍事市場のシステムのサプライヤーにおいて、常に起こる懸念事項です。製品および保守のライフサイクルおよび再認証のコストは他の市場に比べて長く、高くなります。これらの市場において、ノイズとEMCに対する堅牢性の継続的な需要は、今日のより小さな形状な製品では容易に満たされることはありません。s.
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