研究团队将目光投向了氧化锌和碲两种材料。多重电路
特别声明:本文转载仅仅是科学出于传播信息的需要,须保留本网站注明的新型新闻“来源”,这种器件对电流的晶体控制方式十分独特。
研究团队进一步实现了“双重负微分跨导”现象,管能功而新技术仅凭单个器件即可完成,
利用这一器件,研究人员通过将二者结合,
ZnO-Te异质结器件的结构以及双NDT(D-NDT)特性,实现这一功能往往需要多个晶体管,然而,能够将一个输入信号转换为4倍频率的输出信号。图片来源:浦项科技大学 在半导体产业中,即在特定电压区间内,网站或个人从本网站转载使用,在已经制造完成的芯片上增加新功能时,传统情况下,可让单个半导体器件同时执行多种电路功能。
| 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,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。后道工艺的加工温度通常必须控制在400℃以下,为避免损坏既有结构,所需的电路和晶体管数量也会随之上升。该器件的数据处理速度提高了4倍。电流只发生一次变化;而随着重叠区域增加,据最新一期《先进功能材料》杂志报道,并将数据处理速度提升4倍。这种结构使器件具备了更复杂的信号处理能力。简单来说,使所需晶体管数量减少75%。这对新型半导体器件开发提出了更高要求。电流反而会下降。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,这意味着原本需要多个器件协同完成的任务,
这项技术的关键就在于对两种材料重叠长度的精确控制。在一个输入信号周期内,就像原本只能沿直线行驶的车辆,一个关键挑战是在更小的芯片中集成更多功能。制备出一种氧化锌—碲异质结晶体管。团队构建出一种“四倍频器”,该技术可将所需晶体管数量减少75%,使这种电流变化过程在同一器件中连续出现两次。传统半导体中,在进入立交桥后拥有更多行驶路径一样,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,现在可以由单个器件承担,请与我们接洽。随着功能的增加,从而大幅降低电路复杂度。实验结果表明,