ボブ・ウィドラー | |
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ボブ・ウィドラーと LM10 のアートワーク (1977 年) | |
| 生まれる | 1937年11月30日 クリーブランド、米国 |
| 死亡 | 1991年2月27日(53歳) プエルト・バジャルタ、メキシコ |
| その他の名前 | ロバート・ジョン・ウィドラー |
| 職業 | 電子工学エンジニア |
| 知られている | 集積回路の先駆者 |
ロバート・ジョン・ワイドラー(発音:ワイドラー、[1] 1937年11月30日 - 1991年2月27日)は、アメリカの電子技術者であり、線形集積回路(IC) の設計者であった。
幼少期
ウィドラーは1937年11月30日、チェコ、アイルランド、ドイツ系の両親のもと、クリーブランドで生まれた。 [2]母親のメアリー・ヴィトウスは、チェコ移民のフランク・ヴィトウス(フランティシェク・ヴィトウス)とマリー・ザコヴァ(マリー・ザコヴァ)の娘としてクリーブランドで生まれた。[3]父親のウォルター・J・ウィドラーは、19世紀半ばにクリーブランドに定住した先祖を持つ著名なドイツ系およびアイルランド系アメリカ人一家の出身である。[2]独学で無線技術者を学んだウォルター・ウィドラーは、WGAR(1220 AM)ラジオ局で働き、先駆的な超高周波送信機を設計した。[4] 生まれたときから電子機器の世界に囲まれていた。兄弟の一人は、無線でモニターされた最初の赤ちゃんとなった。[2]父親の導きで、ボブは幼少期から電子機器に強い関心を抱くようになった。[2]
ウィドラーは幼少期や私生活について決して語らなかった。[5]彼はクリーブランドのセント・イグナティウス高校を卒業し、コロラド大学ボルダー校に入学した。[6] 1958年2月、ウィドラーはアメリカ空軍に入隊した。彼は軍人に電子機器やデバイスについて指導し、最初の著書『半導体デバイス入門(1960年)』を執筆した。これは複雑な問題を単純化する彼の能力を示す教科書だった。[7]彼のリベラルな精神は軍隊の環境に合わず、1961年にウィドラーは軍を去った。[8]彼はボルダーのボール・ブラザーズ・リサーチ・コーポレーションに入社し、 NASA向けのアナログおよびデジタル機器の開発に取り組んだ。[8]彼は同時にコロラド大学で学業を続け、1963年夏に優秀な成績で卒業した。[8]
実績
ウィドラーは、ウィドラー電流源、ウィドラーバンドギャップ電圧基準[9]、ウィドラー出力段[10]など、線形 IC の基本的な構成要素を発明しました。1964年から 1970 年にかけて、ウィドラーはデビッド・タルバートとともに、最初の量産オペアンプIC (μA702、μA709)、最も初期の統合電圧レギュレータIC (LM100 および LM105)、単一コンデンサ周波数補償を採用した最初のオペアンプ (LM101)、FET 内部電流制御を備えた改良型 LM101 (LM101A)、およびスーパーベータトランジスタ (LM108) を製作しました。[11]ウィドラーの回路はどれも「他をはるかに上回る少なくとも 1 つの機能」を備えており[5]、そのクラスの「製品チャンピオン」となりました。[12]これらの製品により、彼の雇用主であるフェアチャイルド セミコンダクターとナショナル セミコンダクターは線形集積回路のリーダーとなりました。[13] [14]
33歳にしてすでに「伝説のチップ設計者」[15]であったウィドラーは、メキシコの隠れ家に自主的に引退し、「シリコンバレーで最も有名なドロップアウト」となった。[15] 4年後、彼はナショナルセミコンダクターに契約社員として戻り[16] 、高精度200mV電圧リファレンスを備えた最初の超低電圧オペアンプ(LM10)を含む一連の高度なリニアICを生産した。[17] [18]
ウィドラーの風変わりで率直な性格とボヘミアンなライフスタイルは、彼をシリコンバレーの恐るべき子供にした。彼は伝説、神話、逸話として記憶されているが、そのほとんどは真実である。[12] [19] 『半導体工学の歴史』の著者ボー・ロジェックによると、彼は「エンジニアというよりは芸術家だった...人事部門がエンジニアがコメントできることとできないことを規定する環境では、彼のような人物に再び出会うことはまずないだろう」とのことである。[5]
フェアチャイルドセミコンダクター(1963年~1965年)
ベル研究所で働いていたことから、ワイドラーは放射線耐性トランジスタの開発者でフェアチャイルドセミコンダクターの共同設立者であるジャン・ホーニとシェルドン・ロバーツと知り合うことになった。[8]ワイドラーは半導体製造会社への転職を決め、1963年にフェアチャイルドセミコンダクターのセールスマンだったジェリー・サンダースがその機会を与えた。[20]トーマス・リーによると、フェアチャイルドもワイドラーを仲間に加えたいと考えており、顧客の重要社員を採用することで職業倫理に違反したという。 [21] 1963年9月、ワイドラーはフェアチャイルドの研究開発 (R&D) マネージャー、ハインツ・ルーグとの面接に招かれた。ワイドラーは酔った状態で面接に臨み、[22]ルーグにフェアチャイルドのアナログ回路についての考えを率直に語った。「彼らがやっていることはでたらめだ」。[23]ワイドラーはカリフォルニア州マウンテンビューに拠点を置く同社のアプリケーションエンジニアリング部門との別の面接に送られた。部門長のジョン・ハルムは、第一ラウンドの面接官の反対にもかかわらず、ウィドラーを雇った。[24]フェアチャイルドでのウィドラーの最初の仕事は、製造プロセスの調整によるIC の信頼性の向上だった。[ 25]プロセスエンジニアのデイビッド・タルバート[26]が指揮したこの初期の仕事により、プレーナープロセスのコストが削減され、モノリシック (完全統合型) リニア IC の開発が可能になった。[25]ジョン・バレットに正式に報告していたウィドラーは、バレット自身の設計を迅速に改善する能力があることを証明し、すぐに名ばかりの上司を会社から追い出した。[27]
1963年、フェアチャイルドのアナログICのラインアップは軍用仕様に設計され、3つの増幅回路で構成されていた。[注 1]ワイドラー以前に、フェアチャイルドの技術者は、ディスクリートデバイスで構築された従来の回路とそれほど変わらないスタイルでアナログICを設計していた。このアプローチは初期のプレーナプロセスに厳しい制限があったため非実用的であると早くから認識していたにもかかわらず、彼らは実用的な代替案を考案していなかった(アクティブ負荷とアクティブ電流源はまだ発明されていなかった)。元の回路図で必要な抵抗値がプレーナプロセスには低すぎたり高すぎたりした場合、[注 2]設計者は外付けのニクロム 薄膜抵抗器を使用する必要がよくあった。その結果得られたハイブリッドICは性能が悪く、非常に高価だった。[23]これを受けて、フェアチャイルドの研究開発責任者ゴードン・ムーアは、より単純で大量生産が見込めるデジタル集積回路を採用するよう指示した。[29]ウィドラーはこの戦略に反対し、デジタルエレクトロニクスを軽視していた。「バカは誰でも1まで数えられる」 [ 29] 。タルバートはウィドラーの信念を共有し、会社内で彼の最も親しい仲間になった[28]。
ウィドラーは一緒に仕事をするのが難しい人物だったが、タルバートやジャック・ギフォードのような、一緒に仕事をすることができた数少ない男女は、生涯彼の側近となった。[ 32]ウィドラーとタルバートは、企業秘密を厳重に守り、望まない同僚を蚊帳の外に置いた。[27]ウィドラーとタルバートに受け入れられた者の一人であるギフォードは、ウィドラーは「ほとんど誰とも話さず、私が彼をいい気分にさせれば、私とだけ話した。そして、彼は相変わらず秘密主義だった」と語っている。[26]タルバートは、ウィドラーの実験的な注文を工場で最高速度で処理し、パートナーが他の注文を犠牲にしてバッチごとに4週間節約した。[注 4]元フェアチャイルドの写真家リチャード・スタインハイマーは1995年に、「タルバートが製造を担当し、ウィドラーが設計を担当し、彼らは世界を支配し、数十年にわたって線形集積回路の世界をリードした」と述べた。[33]フェアチャイルドの幹部ドン・バレンタインは2004年に「これは非常に風変わりな、あるいは風変わりなという言葉を超えた人物たちの驚異的な二人組だった」と語った。[34]
μA702 および μA709
ワイドラーはすぐにプレーナープロセスの利点と欠点を理解した。プレーナープロセスはあらゆる温度で整合した部品を提供するが、これらの部品には個別部品には存在しない寄生容量があり、このプロセスは抵抗器とコンデンサの実際の値に厳しい制約を課した。[35]彼はこれらの設計ルールを「個別設計を集積回路の形で再現しようとしてはならない」という格言で要約した。 [36]この戦略とフンチャン・リンの補償デバイス理論を武器に、彼は業界初の真の線形集積回路[36]と初のモノリシックオペアンプ[37] μA702を 設計した。
ワイドラーはハイブリッド技術を廃止し、シリコンダイ内に形成された拡散抵抗器のみを使用しました。[38] 9つのNPNトランジスタはそれぞれ、その機能に応じてサイズと形状が決定されました。これは、標準的な最小面積パターンを採用するという以前の恣意的な慣行とは対照的です。[39]ワイドラーは3つの革新をもたらしました。ゲインの半分を失うことなくロングテールをシングルエンドステージとインターフェイスすること、NPNトランジスタのみを使用してDCレベルをシフトすること、および外部コンデンサを使用してオプションの周波数補償を提供することです。[38]このような補償により、デバイスの帯域幅が25〜30MHzに増加し、当時のモノリシックアンプでは前例のないブレークスルーでした。[40]ワイドラーはμA702のプロトタイプが量産に十分な品質ではないと考えていたが、フェアチャイルドはそうは考えず[13]、1964年10月にチップの生産を急いだ。[30]このデバイスは、コモンモード範囲が限られており、出力駆動能力が弱く、価格が300ドル(2023年には2,947ドルに相当)であったにもかかわらず、数十年にわたって業界の方向性を決定づけた。[41] [42]ジャック・ギフォードによると、フェアチャイルドの経営陣は市場から熱狂的なフィードバックを受けて初めてこの目新しさに気づき、ワイドラーの存在を知ったという。[26]
妥協したμA702の後継機であるμA709は、技術的にも商業的にも成功を収めた。[43]ワイドラーは、μA709の電圧ゲインをμA702の10倍(70,000対7,000)に高め、プッシュプル出力段で出力性能を改善したが、出力には短絡に対する保護がなかった。[43]入力段はワイドラーの電流源によって制御され、面積を消費する高抵抗器を必要とせずに低バイアス電流を生成できた。[44]トランジスタには、避けられないミスマッチの影響を減らすためにベータ補償抵抗器が装備されていた。[44]フェアチャイルドのR&Dスタッフは、横型PNPトランジスタを採用するというワイドラーの決定に反対した。[注 5]ワイドラーは170時間連続して実験作業を行い、2つの抵抗拡散領域を使用可能な横型PNPデバイスに融合した堅牢な設計を考案した。[45]
μA709 は 1965 年 11 月に発表され[45]、フェアチャイルドの革命的な[13] 主力製品となった。数年間、フェアチャイルドはリニア IC の分野でリーダーであった。[13]同社製品の需要は生産能力の 10 倍を超え、フェアチャイルドの回路は 2 年先に売り切れた。[45] [注 6]ウィドラーとその仕事について十分に理解していた数少ない人物の 1 人であるギフォードは、デュアル インライン パッケージを発表して市場の急成長に貢献した。[31]ドン バレンタインによると、「ある時点では [ウィドラーとタルバート] は、1 人が設計し、もう 1 人が製造した、世界で製造販売されたリニア回路の 80% 以上を担当していました」。[34]フェアチャイルドの競合他社は、市場でその地位に近づくことはできなかった。[45]フェアチャイルドはウィドラーの革新技術の特許を取得したが、ライセンス供与は行わず、法廷で権利を行使することもなかった。[48]競合他社はμA709のクローンを作成したが、オリジナルと完全に一致するクローンの製造に成功したのはPhilcoだけだった。[48]
フェアチャイルドのその他の注目のデザイン
ウィドラー氏のフェアチャイルドでの在職期間は短かったものの、非常に生産的でした。前述の画期的な設計に加え、ウィドラー氏は、それぞれ当時の記録である 40 ns の応答時間を誇る μA710 および μA711 コンパレータも生産しました。もう 1 つのデバイスである μA726 差動ペアは、サーモスタット制御を組み込んだオンチップ ヒーターを使用して、周囲温度が電気性能に与える影響を抑えました。
ウィドラーの生産性はあまりにも高かったため、誤った帰属が引き起こされた。よくある例では、電圧レギュレータ μA723 の設計は彼の手によるものとされているが、これは誤りである。しかし、このチップがリリースされたのはウィドラーがフェアチャイルドを去ってから 2 年ほど経ってからであるだけでなく、この回路はウィドラーがフェアチャイルドに勤務していた時代には入手できなかった、大幅に改良されたラテラル PNP トランジスタを採用し、それに依存している。μA723 の功績は、同時代の人 (そして 741 の父) であるデイブ・フルラガーによると、ダリル・リューに帰属する。[49]
ナショナル セミコンダクター (1965–1970)
ウィドラーとタルバートは、フェアチャイルドの創立者たちがデザイナーたちに思いがけない利益を分け与えるつもりがないことに気づいた。1965年11月、二人のエンジニアはピーター・スプレイグの申し出を受け入れ、 ナショナル・セミコンダクターのサンタクララにあるモレクトロ工場に入社した。[注 7]ウィドラーは、当時1株5ドルの価値があった2万株のストックオプションを即座に受け取った。 [51]彼はフェアチャイルドの退職面接用紙に記入することを拒否し、たった一行(正確な引用)を書いた。「私は金持ちになりたい!」[52]彼はハルムに、フェアチャイルドに留まる唯一の方法は「どんな方法でも税金を免除して100万ドルを得ること」だと語った。[53]理由は不明だが、フェアチャイルドの創立者の一人であるロバート・ノイスは、1966年4月までウィドラーに給料を支払い続けた。ウィドラーによると、「彼らは私が本当に辞めると信じていなかったのかもしれない。本当に少し鈍い人もいるんだ。」[53]
ギフォードは、ナショナル セミコンダクターの創設者は実際にはワイドラーとタルバートであり、スポークは後に彼らに加わったと述べた。[26] 2人はサンタクララでエピタキシャル プロセスを立ち上げることから始めた。技術が確立されると、ワイドラーは電圧レギュレータに集中し、1966 年末までに業界初の統合リニア レギュレータを製造した。革命的な新回路である LM100 [54]は、売上と寿命で期待を上回るもう 1 つの主力製品となった。[54] 1967 年、ワイドラーは、ゲインの向上、入力電流の低減、および短絡に対する保護を備えたオペアンプ LM101 を設計した。LM101 は、共通ベース配置で PNP トランジスタに結合された NPN 入力トランジスタのエミッタを使用する、もう 1 つの型破りな入力段を特徴としていた。[54] PNPトランジスタの高い逆ブレークダウン電圧により、LM101は±30Vの差動入力電圧に耐えることができました。その周波数補償はμA709よりもシンプルで堅牢で安定していました。[55]その後、LM101Aが続きました。これは機能的に同一のICで、電界効果トランジスタを使用して内部電流源を制御する先駆者でした。[56]ワイドラーのソリューションは、ダイ面積と電流ドレインを最小限に抑え、広範囲の電源電圧での動作を可能にしました。[56]その後、彼は別の新しいデバイス、スーパーベータトランジスタを考案しました。これはタルバートによってシリコンで作成され、1969年にリリースされたLM108高精度オペアンプに統合されました。[57]これらの高ゲイン、超低電圧デバイスは、軍事動作条件の全範囲で非常に低い入力電流で動作できました。[注8]リニア回路製品ラインのアイテムは、ユーザーフレンドリーで非常に便利で、非常に収益性がありました。[34]
1960年代後半、ワイドラーはバンドギャップ現象の実験を行い、基本的な電流源ブロックをバンドギャップ電圧リファレンスに変換しました。[59]「ワイドラーの飛躍」[60]により、高電流で熱を大量に消費するアプリケーションに不可欠な堅牢で安定したリファレンスが生まれました。電圧が通常1.25Vと低いため、ディスクリート回路や集積回路の設計に柔軟性が高まりました。ワイドラーは、パワートランジスタと高精度の電圧リファレンスを同じダイに組み合わせるという、業界初の技術をもう1つ生み出しました。[61]このデバイス、LM109電圧レギュレータは1969年にリリースされましたが、最初は注目されませんでした。[9] 1971年、ナショナルセミコンダクターは、最初の専用2端子電圧リファレンスICであるワイドラーのLM113をリリースしました。[9] [注 9]
ウィドラー氏とタルバート氏は、1967年2月にフェアチャイルドセミコンダクターの元マネージャーであるチャールズ・スポーク氏、フレッド・ビアレク氏、フロイド・クヴァミ氏、ロジャー・スミュレン氏、ピエール・ラモンド氏によるナショナルセミコンダクターの買収に尽力した。この新しいチームはすぐにナショナルセミコンダクターを電子回路の大手メーカーへと変貌させ、フェアチャイルドセミコンダクターは不可逆的な衰退へと陥った。[63] [注 10]業界でのウィドラー氏の人気は急上昇し、「世界のリニア回路の半分以上を設計した男」として宣伝され、[65]同僚のエンジニアたちに頻繁に講演を行い、1970年5月23日にはマディソンスクエアガーデンで聴衆を前に講演を行った。[66] [注 11]元ナショナルセミコンダクターの 役員レジス・マッケナは1995年に「60年代から70年代にかけて製造され、販売されたリニアデバイスのほとんどは、ウィドラーとタルバートの技術に基づいていたと思われます。つまり、彼らは多くの点でこの産業を創り出したのです。彼らはスティーブ・ジョブズやビル・ゲイツであり、どんな名声を与えようとも、当時の有名人でした。そして雑誌には彼らの写真が載っていない雑誌は見つかりませんでした 。」と語っています。[68]
退職(1970年~1974年)
1970年12月21日、ナショナル セミコンダクターが適切な報酬の支払いを拒否したため、ウィドラー氏とタルバート氏はナショナル セミコンダクターを辞任した。[69] [注 12]ウィドラー氏はストック オプションを100万ドル(2023年の価値で784万5758ドルに相当)で換金し[41]、33歳でメキシコのプエルト バジャルタに引退した。 [69] [71] 4年間、彼は業界にコンサルタントとして携わったが、3年以上はどこにも正式に雇用されていなかった。[72]「私は働いていない」という彼の自慢げな発言は、メキシコ国境を越える際に頻繁にトラブルを引き起こし、最終的にウィドラー氏は「モルガン アソシエイツ」の「ロード エージェント」として自分を宣伝する偽の名刺を作成した。[72]
ナショナル セミコンダクター (1974–1981)
1974年11月、ウィドラーはナショナルセミコンダクターにコンサルタントとして復帰した。[72]
リチャード・ホジソンは1995年にこう言った。
[ウィドラー] は、ナショナル社で働いていてアウトバックの設計をしていた頃、キャンパスの裏の丘のどこかにしばらく住んでいたと思います。そして小屋などから戻ってきて、しばらくチャーリー・スポーク社で働き、その後、私が知る限り、そこかメキシコのどこかに姿を消していました...
— リチャード・ホジソン[73]
LM12 と LM10
1978年に発表されたLM12パワーアンプやLM10超低電圧アンプなど、ウィドラーの設計の一部は、21世紀でも生産され続けています。[74] LM10は1.1V電源で動作できるため、従来のバンドギャップリファレンスの代わりに、200mVにロックされたウィドラーのサブバンドギャップ回路[75]と低電圧ウィドラー出力段を採用しています。[10] 10年間、業界でLM10に匹敵する回路を製造できる人は誰もいませんでした。[76]
リニアテクノロジー(1981年~1984年)
1981年、スワンソン、ドブキン、ウィドラーはリニアテクノロジーを共同設立した。[14] [77]スワンソンは同社を他社向けのセカンドソース部品の生産へと導いた。[77] 3年後、両社は特許権をめぐる争いで決裂した。ウィドラーはリニアのLT1からLT20チップの権利を主張し、1984年5月に訴訟を弁護士に任せて会社を去った。1984年10月、スワンソンはウィドラーを解雇し、ウィドラーとの契約に含まれていた強制的な自社株買い条項を発動した。 [77]ボー・ロジェックによると、ウィドラーのノートには争点となった特許の多くがリニアテクノロジー設立前にウィドラーによって作成されたことを証明する十分な証拠が含まれていた。[77]
リニアテクノロジーの会長ロバート・スワンソン氏[78]は2006年に次のように述べている。
私は「ああ、この男とは付き合いたくない」と言ったのを覚えています。そしてスポークが「ああ、君は若いし、できるよ。君にはやるだけのエネルギーがある」と言ったのを覚えています。つまり、彼は基本的にアナログ グループで働いていたのです。いわば、彼は最初の弟子であるボブ ドブキンと一緒に働いていました。そしてコンサルタントとして、ナショナルに非常に優れたチップをいくつか作りました。しかし、彼はコンサルタントであり、従業員ではありませんでした。
— ロバート・スワンソン[79]
ナショナル セミコンダクター (1984–1991)
ウィドラーは残りの人生をナショナル・セミコンダクターで過ごした。[14]彼とドブキンは別れた後、決して口をきかなかった。[77]ドブキンは2006年に「ボブは私が天才だと思った数少ない人物の一人だった。彼はまた偏執的で、付き合いにくく、絶えず酒を飲んでいた」と語っている。[80]
死
1991年2月27日、ウィドラーはプエルト・バジャルタで心臓発作のため53歳で亡くなった。[14]デビッド・リドルは2009年に「ロバート・ウィドラーの早すぎる死は、それ自体が一つの物語である」と述べた。[81]初期の報道では、ウィドラーはビーチでジョギング中に死亡したと誤って伝えられた。[14]その後の情報源は、彼が丘を走っていたことを訂正した。[82]ボブ・ピーズはより正確に次のように書いている。「どうやら彼はプエルタ・バジャルタの急な丘陵地帯の歩道をジョギングしていたようだ。ボブは近年フィットネスにかなり熱中しており、ランニングに熱心に取り組んでいた...私は医者ではない。しかし彼は酔っ払って死んだわけではなく、多くの同僚を驚かせたかもしれない」。[19]ジャック・ギフォードも同意した。「彼は遺棄されたように死んだのではない。彼はそうではなかった、つまり彼は元気だった。彼はまともな人間だった。おそらく最もリーダーシップを発揮していたのはメキシコで暮らしていたが、死んだ時点ではシラフで、彼としてはまともな生活を送っていた」[26]
人格

ウィドラーはアルコール中毒の天才のような人生を送り[注 13] [注 14]、[77]、夜通し酒浸りのバー通いをしていた[84]。ジャック・ギフォードによると、ウィドラーは酔っ払うと他人を困らせたり喧嘩したりするのが好きだったが、そのような対決では自分の能力を過大評価していたという。ある時、彼は怒ったマイク・スコット(後にアップル社のCEOとなる)に「完全にやられた」こともあった[26]。
チャールズ・スポークは別の出来事を語った。ヨーロッパのロードショーの最中、ウィドラーは酔っ払い、ジンをもっと飲まない限り観客に話すことを公然と拒否した。スポークは「他に選択肢がなかった。彼のグラスを満たさなければならなかった。そして彼は講義を続けた。そして彼は、ご存知の通り、酔っ払っていたが、興味深いのは、彼がとても頭が良かったということだ。酔っていても、彼は聴衆を驚かせることができた。」と語った。[85]
アナログ回路設計者のボブ・ピーズによると、ウィドラーは死の直前に飲酒を減らしたという。[19]ギフォードは2002年に「彼は飲酒をやめたが、おそらく最初の20年間でダメージを受けたと思う」と語っている。[26]ボー・ロジェックによると、「彼は年をとるにつれて、初めて一人の女性との関係を維持できた」という。[86]
ウィドラーの風変わりな行動は伝説や逸話として記憶されているが、ボブ・ピーズによれば、それらは大部分が真実だという。彼は、 欠陥のある部品や欠陥のある試作品を大ハンマーで計画的に破壊する「ウィドラー化」を実践した。 [19]同時に、彼は騒音に騒音で対抗することで、研究室から不要な音をすべて排除した。彼は、誰かが大声で話すと高音を出す「ハスラー」装置を設置し、迷惑な拡声器を爆竹で爆破することさえした。[19] ジム・ウィリアムズは、サンノゼ空港の管制塔への外部電磁干渉を追跡した後、ウィドラーが空港に電話をかけ、送信機を停止するよう要求した事件を思い出した。 [80]
しかし、ウィドラーがオフィス前の芝生を刈るためにヤギを連れてきたという話は、彼の死後にニューヨークタイムズ紙が伝えたものだが、 [14]誤りであった。[19]それはヤギではなく羊だった。[69]ウィドラーは彼女をメルセデスベンツのオープンカーに乗せてたった1日だけ連れて行き、その間に地元のジャーナリストとの写真撮影も行っていた。 [19]ピーズによると、ウィドラーは彼女を最寄りのバーに置き去りにした。 [19 ]ロジェックによると、羊は「不思議なことに盗まれた」という。[69]
受賞歴
2002年、エレクトロニック・デザイン社は、アラン・チューリングやニコラ・テスラとともに、ウィドラー氏を発明の殿堂入りさせた。[87] 2009年、ウィドラー氏は全米発明家の殿堂入りを果たした。[88]ボブ・ウィドラー氏とジーン・ホーニ氏に捧げられた彫刻は、当初カリフォルニア州サニーベールのマキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社のビルの前にあったが、[89] 2012年にカリフォルニア州サンノゼのマキシムの新本社に移設された。[90]
参照
- ボブ・ドブキン
- ジャック・ギフォード – 電子工学技術者、起業家、ビジネスマン
- ジャン・ホルニ – シリコントランジスタの先駆者。集積回路を製造するためのプレーナープロセスを発明した。
- ボブ・ピーズ – 先駆的なアナログ集積回路設計者、技術著者、ナショナル セミコンダクター コーポレーションの同僚
- チャールズ・スポーク
- Jim Williams – アナログ回路設計者、技術著者、Bob Widlar の同僚。
注記
- ^ μA002、μA003、μA004。μA001は製造歩留まりの悪さから早い段階でキャンセルされました。[28]
- ^ シリコンに拡散によって形成された正方形の抵抗器の抵抗値は 100 ~ 200オームです。値が大きいほど、抵抗器の相対的な長さを比例して増やす必要があり、値が小さいほど、抵抗器の幅を広げる必要があります。したがって、値の大きい抵抗器や値の小さい抵抗器は必然的にスペースを多く占め、寄生容量が比例して増加します。1963年に利用できる実用的な抵抗器の値は 300 ~ 1000 オームの範囲に限られており、この範囲外の抵抗器はコスト面で大きな負担となりました - Lojek、pp. 264–265。
- ^ 「フェアチャイルドセミコンダクターの2人が26歳のウィドラーとチームを組んでいた。デビッド・タルバートと24歳の製品マネージャー、ジャック・ギフォードだ。彼はウィドラーを理解していた数少ない人物の1人だった ...」[31]
- ^ 「マウンテンビューのラインのサイクルタイムは約6週間でしたが、タルバートはウィドラーのロットを2週間で押し上げました。」[32]生産サイクルの概要については、半導体製造の手順を参照してください。
- ^ 初期のプレーナプロセスでは NPN トランジスタの製造のみがサポートされていたため、uA702 とその同等品はすべて NPN 設計でした。同じプロセスの副産物である低ゲインのラテラル トランジスタは、ほとんどの設計者から役に立たない粗雑なものとして却下されました。
- ^ フェアチャイルドのμA709の生産量の大部分はベンディックス社によって購入された。[46]フェアチャイルドは初期のオペアンプを1.5インチ径のウェハーで生産し、製造能力は週5,000個に制限されていた。[47]
- ^ モレクトロは1962年にモレキュラーサイエンスコーポレーションとして設立された独立企業で、従業員数は約30人だった。ジェット推進研究所向けのセンサーを製造し、特定用途向け集積回路の概念を開拓した。1965年7月、モレクトロは連邦破産法第11章の適用を申請し、ナショナルに買収された。[50]
- ^ LM108の入力電流は当時のJFETアンプと同等であったが、後者は軍用温度の全範囲に対応できなかった。[58]
- ^ ナショナルセミコンダクターは、2端子パッケージのリファレンスダイオード(データシート)を参照して、 LM113をリファレンスダイオードと呼んでいます。[62]
- ^ その後すぐに、ノイスとムーアはフェアチャイルドを去り、インテル社を設立した。これが下級職員の大量離職の引き金となった。[64]
- ^ これは、ナショナルセミコンダクターズのE・フロイド・クヴァメとドン・バレンタインがニューヨーク、ロサンゼルス、パリで開催した一連の公開セミナーであった。[67]
- ^ 2か月前、同社はアメリカ証券取引所に上場し、株価は50ドルを超えた。スポークとラモンドもストックオプションを行使したが、同社に留まった。[70]
- ^ コメンタリー誌のジョージ・ラッセルは生前、ウィドラーを「アルコール中毒の天才」と呼んだ。[83]
- ^ ジャック・ギフォードは2002年に、ウィドラー氏とタルバート氏は「大酒飲みだった」と語った。[26]
参考文献
- ^ 「ボブ・ウィドラー (「ワイドラー」)」 - Lee 2007。スタンフォード大学およびシリコンバレー・プロジェクトのドン・ヴァレンティーノ、レジス・マッケナ、ジャック・ギフォードらとのビデオインタビューも参照。Wayback Machineに 2012-05-08 にアーカイブ。
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