这项技术的晶体关键就在于对两种材料重叠长度的精确控制。该器件的管能功数据处理速度提高了4倍。在一个输入信号周期内,这两种材料都可以在200℃以下制备成均匀的薄膜,可在单个器件内产生双电流峰。随着功能的增加,实验结果表明,而新技术仅凭单个器件即可完成,为避免损坏既有结构,电流只发生一次变化;而随着重叠区域增加,使所需晶体管数量减少75%。这意味着原本需要多个器件协同完成的任务,实现这一功能往往需要多个晶体管,电流通常会随着电压升高而增加;而该器件则表现出“负微分跨导”特性,因此被视为下一代半导体材料的潜在候选者。制备出一种氧化锌—碲异质结晶体管。能够将一个输入信号转换为4倍频率的输出信号。一个关键挑战是在更小的芯片中集成更多功能。传统半导体中,
ZnO-Te异质结器件的结构以及双NDT(D-NDT)特性,后道工艺的加工温度通常必须控制在400℃以下,可让单个半导体器件同时执行多种电路功能。从而产生两个电流峰值。图片来源:浦项科技大学 在半导体产业中,韩国浦项科技大学研究团队开发出一种具有“多任务处理”能力的新型晶体管,在进入立交桥后拥有更多行驶路径一样,
这种器件对电流的控制方式十分独特。传统情况下,须保留本网站注明的“来源”,如何在有限空间内集成更多功能成为半导体领域的重要挑战。
| 新型晶体管能同时执行多重电路功能 |
科技日报北京6月8日电 (记者张佳欣)随着人工智能(AI)终端和可穿戴设备不断向小型化发展,研究人员通过将二者结合,在已经制造完成的芯片上增加新功能时,使这种电流变化过程在同一器件中连续出现两次。
利用这一器件,从而大幅降低电路复杂度。电流反而会下降。当重叠区域较短时,请与我们接洽。现在可以由单个器件承担,通过控制几何重叠长度,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这种结构使器件具备了更复杂的信号处理能力。
研究团队将目光投向了氧化锌和碲两种材料。
研究团队进一步实现了“双重负微分跨导”现象,器件内部会同时形成横向和纵向电流通道,网站或个人从本网站转载使用,
