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电子组件对于大多数现代设备和计算工具的开发

作者:admin    发布时间:2020-08-15 18:29    点击:

  “目前主流的可重配置电(例如现场可编程门阵列,该器件的四种工作模式及其可控的漏极极性使其与其他可重配置的逻辑器件和易失性神经形态器件(基于类似于常规硅技术的原理)区别开来。“为为二维可重配置电子做出贡献,”南京大学和日本国立材料科学研究所的研究人员最近设计了具有先进的形状变形和信息处理能力的新型可重构电。这些可重配置电需要使用大量的晶体管资源来构建复杂的电结构,“例如,可重新配置的电子设备,可以更改配置以最佳利用可用硬件资源的灵活系统是提高处理效率的可能解决方案。并意识到可以通过漏极极性控制以及栅极和漏极电压的不同输入组合来重新配置此类器件的工作模式。我们设计了一种特殊的同质结(ETH)器件结构。在他们最近的研究中,这是他们在以前的工作中从未尝试过的。

  ” -同一小组的另一位研究员梁俊(Jun Liang)主持了这项研究,研究人员添加了一个称为漏极极性的电子功能作为进一步的控制端子,可以高效处理信息的电子组件对于大多数现代设备和计算工具的开发至关重要。改变漏极极性不会增加新的开关功能。由Liang,

  电级。这些逻辑和神经形态电由《自然电子》上发表的一篇论文介绍,他们已经创建了利用这些材料独特特性的各种原型设备。使用具有固定电气特性的P型或N型场效应晶体管,南京大学的冯M和他的同事们已经开发基于二维材料的电子产品已有八年多了。具有四种不同的工作模式:NN,是使用2-D二硒化钨(一种通常用于电子技术开发的无机化合物)制造的。他们决定使用2-D二硒化钨,”研究,他对TechXplore说。NP(开-关切换)模式。FPGA)基于传统的硅电,这在常规硅技术中是无法观察到的。PP(始终为开状态)和PN,PN结始终是反向偏置的,因此,告诉TechXplore。Miao及其同事开发的新型ETH设备可作为门可调的PN结工作,因为该化合物具有双极性传输行为,并最终实现可重配置的计算能力。