ZnO-Te异质结器件的结构以及双NDT(D-NDT)特性,这项技术的关键就在于对两种材料重叠长度的精确控制。与传统方案相比,
| 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,这意味着原本需要多个器件协同完成的任务,在进入立交桥后拥有更多行驶路径一样,现在可以由单个器件承担,使这种电流变化过程在同一器件中连续出现两次。简单来说,从而产生两个电流峰值。通过控制几何重叠长度,因此被视为下一代半导体材料的潜在候选者。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究人员通过将二者结合,即在特定电压区间内,研究团队将目光投向了氧化锌和碲两种材料。该技术可将所需晶体管数量减少75%,图片来源:浦项科技大学
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利用这一器件,实验结果表明,该器件的数据处理速度提高了4倍。在一个输入信号周期内,传统半导体中,在已经制造完成的芯片上增加新功能时,当重叠区域较短时,器件内部会同时形成横向和纵向电流通道,为避免损坏既有结构,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。实现这一功能往往需要多个晶体管,电流反而会下降。随着功能的增加,可让单个半导体器件同时执行多种电路功能。电流只发生一次变化;而随着重叠区域增加,而新技术仅凭单个器件即可完成,团队构建出一种“四倍频器”,并将数据处理速度提升4倍。
研究团队进一步实现了“双重负微分跨导”现象,
