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器件新發明:具有兩個柵極的新型集體管,可更好的用于混合信號和模擬計算

2020-11-04
來源:EETOP

  英國薩里大學的研究人員已經研制出一種新型晶體管,這種晶體管具有線性特性,并具有巨大的優勢。

  傳統的MOSFET晶體管是幾乎所有現代電子產品的基本構件,但它們遠非完美的器件。首先,它們是非線性器件,使設計和分析變得復雜。此外,在這些晶體管中,器件的數字和模擬操作都由柵極電極上的外加電壓控制。

  在數字意義上,電壓用于開啟或關閉晶體管。在模擬意義上,柵極電壓,更具體地說是柵極至源極電壓,具有許多特性,例如跨導和增益。

  多模態晶體管

  為了消除MOSFET晶體管的非理想性,薩里大學的研究人員設計了一種新型晶體管。新晶體管被稱為多模態晶體管Multimodal Transistor (MMT),其創新布局提供了巨大的上行潛力。

  在其基本結構中,MMT由四個端子(不包括本體)組成:源極、漏極和兩個控制柵極(CG1和CG2)。與傳統的MOSFET一樣,源極和漏極由半導體材料隔開,而控制柵極則由絕緣層隔開。

  CG1位于源極上方,用于控制注入電荷量(即電流量)。溝道控制門CG2位于源-漏間隙上方,在源極和漏極之間切換半導體的導通狀態。

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  MMT布局

  該架構的獨特之處在于,CG1專門控制電流水平,而CG2專門控制設備的開/關狀態,而不會影響電流大小。這種結合了模擬注入和數字開關的功能使該設備異常靈活。

  多模態晶體管的三種配置

  以下是三個測試案例,展示了該設備在通用源配置中的功能。

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  MMT的三個測試案例

  從左至右看,第一個示例顯示了施加到CG2的正電壓、CG1接地。這里,漏極和源極之間的導電通道被CG2的電壓接通。但即使有很大的VDS,在沒有CG1正電壓的情況下,電流也不會流動。

  在第二個示例中,對CG1施加正電壓,CG2接地。接地CG2有效地關閉了傳導通道,因此不會有電流流過該通道。

  最后,第三個例子顯示CG1和CG2都施加了正電壓。在這個例子中,電流將流過通道。該電流的大小是由CG1上的電壓明確設定的。

  晶體管作為線性器件

  該成果發表在《 Advanced Intelligent Systems》上,此項研究究非常重要,因為MMT代表的是線性器件晶體管。這意味著輸出和輸入之間存在線性依賴關系。這種能力為工程師提供了前所未有的設計自由度,并可能導致更簡單的設計,需要更少的分析和更少的晶體管--更少的晶體管意味著更少的面積和更高的良率。

  研究人員還聲稱,該器件的開關速度和對工藝變化的容忍度提高了十倍。此外,MMT的模擬/數字多功能性為薄膜技術帶來了新的機遇,包括用于邊緣集成處理的緊湊型電路和高能效的模擬計算。

  論文鏈接:

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.202000199#aisy202000199-fig-0001



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