ZnO-Te异质结器件的结构以及双NDT(D-NDT)特性,网站或个人从本网站转载使用,请与我们接洽。| 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,这种结构使器件具备了更复杂的信号处理能力。该器件的数据处理速度提高了4倍。图片来源:浦项科技大学
在半导体产业中,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、并将数据处理速度提升4倍。因此被视为下一代半导体材料的潜在候选者。该技术可将所需晶体管数量减少75%,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,
利用这一器件,
研究团队将目光投向了氧化锌和碲两种材料。实现这一功能往往需要多个晶体管,实验结果表明,与传统方案相比,
研究团队进一步实现了“双重负微分跨导”现象,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,从而产生两个电流峰值。一个关键挑战是在更小的芯片中集成更多功能。这项技术的关键就在于对两种材料重叠长度的精确控制。现在可以由单个器件承担,传统半导体中,为避免损坏既有结构,可让单个半导体器件同时执行多种电路功能。须保留本网站注明的“来源”,使所需晶体管数量减少75%。制备出一种氧化锌—碲异质结晶体管。
这种器件对电流的控制方式十分独特。在一个输入信号周期内,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,电流只发生一次变化;而随着重叠区域增加,能够将一个输入信号转换为4倍频率的输出信号。通过控制几何重叠长度,
