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在二维晶体管、二维晶闸管、三维晶体管、二维数据寄存器等方面,存储器的研究进展已成为半导体行业发展的热点 。尽管集成电路仍处于小型化阶段,但这并不意味着存储器将很快被取代 。在20世纪80年代初,美国科学家开发了一种新的可编程硅半导体芯片 。目前这种芯片已经能够满足对低功耗、高速传输和存储以及多通道的需求 。虽然这一技术是有缺陷的,但它具有广泛的应用前景,特别是在消费类电子产品中 。
【由半导体器件作为介质的存储器有】1、什么是存储器
存储器是将数据和信号存储在一个介质(例如,电路板上的电路、 DVD和 DVD播放机等)中的存储器 。存储器用来储存物理设备发出的信息,从而使这些信息可以被写入或读取 。它具有独特的物理结构,是一种独特的逻辑器件(SoC) 。它是一种集成电路(芯片);是利用半导体器件作为介质(例如半导体热固性材料和其他材料)传输和存储信息的器件 。存储器中使用了不同类型、不同大小或不同工作频率的半导体材料进行模拟或数字信号处理 。例如,模拟信号可以存储大量数据或者模拟信号非常频繁 。半导体器件中使用了不同类型的存储器: DRAM通过改变存储器外部电路所需的电压来改变不同工作频率进行存储; NAND Flash是由半导体器件通过改变外部电路所需温度来达到存储或复制信息,它使用在微处理器中; RAM通常包括可编程逻辑单元(PRO)和控制逻辑单元(MCU); NAND Flash通常包括电阻和电容元件以及闪存线路设备等 。
2、半导体器件作为介质的主要优势及局限性
半导体存储器作为一种新型存储方式,由于采用了晶体管作为介质,其主要优势如下:(1)低功耗:在不增加芯片尺寸的情况下,能够有效降低功耗 。(2)高速传输:存储设备能够提供高速运行 。(3)高存储密度:能够同时存储多个逻辑器件和数据,实现多路并行运算;(4)高密度:数据量大,可以支持多种存储格式;(5)寿命长:数据在外部受到破坏后,可以迅速恢复 。
3、半导体存储器与其他有机电子设备中的存储器
在半导体存储器的应用中,有机电子设备可以是集成度很高的有机材料 。例如电子印刷电路、柔性电子器件、有机发光二极管、太阳能电池等 。有机存储器在工业上得到了广泛应用,但是它在生活中仍然需要长期使用,而且其存储容量是有限的 。因此,对于一种新产品来说,必须不断地进行实验和测试才能使其在未来真正走向市场 。因此目前的研究重点仍然是设计出更薄、更安全的存储介质,以便能够实现更长的寿命和更低的功耗 。
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