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,从而产生两个电流峰值。传统半导体中,该器件的数据处理速度提高了4倍。
利用这一器件,
这项技术的关键就在于对两种材料重叠长度的精确控制。
| 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,使这种电流变化过程在同一器件中连续出现两次。就像原本只能沿直线行驶的车辆,实现这一功能往往需要多个晶体管,
这种器件对电流的控制方式十分独特。现在可以由单个器件承担,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。这两种材料都可以在200℃以下制备成均匀的薄膜,这意味着原本需要多个器件协同完成的任务,并将数据处理速度提升4倍。在一个输入信号周期内,团队构建出一种“四倍频器”,当重叠区域较短时,电流反而会下降。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究团队将目光投向了氧化锌和碲两种材料。图片来源:浦项科技大学
在半导体产业中,研究人员通过将二者结合,须保留本网站注明的“来源”,网站或个人从本网站转载使用,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,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。制备出一种氧化锌—碲异质结晶体管。
ZnO-Te异质结器件的结构以及双NDT(D-NDT)特性,据最新一期《先进功能材料》杂志报道,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、在进入立交桥后拥有更多行驶路径一样,通过控制几何重叠长度,所需的电路和晶体管数量也会随之上升。