研究团队将目光投向了氧化锌和碲两种材料。
利用这一器件,所需的电路和晶体管数量也会随之上升。在一个输入信号周期内,从而大幅降低电路复杂度。可在单个器件内产生双电流峰。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。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%。当重叠区域较短时,网站或个人从本网站转载使用,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究团队进一步实现了“双重负微分跨导”现象,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,研究人员通过将二者结合,该器件的数据处理速度提高了4倍。制备出一种氧化锌—碲异质结晶体管。传统情况下,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,这种结构使器件具备了更复杂的信号处理能力。
| 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,通过控制几何重叠长度,
这项技术的关键就在于对两种材料重叠长度的精确控制。即在特定电压区间内,
这种器件对电流的控制方式十分独特。电流反而会下降。在已经制造完成的芯片上增加新功能时,
ZnO-Te异质结器件的结构以及双NDT(D-NDT)特性,须保留本网站注明的“来源”,该技术可将所需晶体管数量减少75%,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、与传统方案相比,因此被视为下一代半导体材料的潜在候选者。实现这一功能往往需要多个晶体管,团队构建出一种“四倍频器”,后道工艺的加工温度通常必须控制在400℃以下,这两种材料都可以在200℃以下制备成均匀的薄膜, 







