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技术有助于高性能可穿戴和生态一次性人工智能电子
来源:互联网   发布日期:2020-11-02 10:07:18   浏览:4426次  

导读:萨里大学推出了一款功能独特的设备,它标志着电子产品新设计理念的曙光,包括下一代可穿戴设备和生态一次性传感器。 在发表在《先进智能系统》上的一项研究中,萨里大学的研究人员详细介绍了他们的设备,称为多模组晶体管(MMT),如何克服长期的挑战,能够...

萨里大学推出了一款功能独特的设备,它标志着电子产品新设计理念的曙光,包括下一代可穿戴设备和生态一次性传感器。

在发表在《先进智能系统》上的一项研究中,萨里大学的研究人员详细介绍了他们的设备,称为多模组晶体管(MMT),如何克服长期的挑战,能够执行与更复杂的电路相同的操作。

其中一个突破是MMT对寄生效应的免疫力,这种影响降低了晶体管产生均匀、可重复信号的能力。自 1967 年发明以来,这些设计一直阻碍着传统的"浮动门"设计,但这种新结构为机器人控制、人工智能和无人监督的机器学习提供了高效的模拟计算。

传统上,栅极电极用于控制晶体管的电流传递能力。使用 Surrey 的设备,开/关开关独立于通过结构的电流量进行控制。这使得MMT能够以比同类器件更高的速度运行,并且在输入和输出之间具有线性依赖性,这对超紧凑的数字到模拟转换至关重要。这也为工程师提供了前所未有的设计自由,从而大大简化了电路。

萨里大学半导体器件项目负责人、高级讲师Radau Sporea博士说:"我们的多模组晶体管是晶体管设计的范式转变。 它可能会改变我们创造未来电子电路的路。尽管占地面积优雅简单,但它确实超越了它的重量,并且可能是未来可穿戴设备和小工具超越当前物联网的关键推动者。

伊娃贝特林克是MMT的共同发明者。在职业更转变之后,她选择在萨里大学学习电子工程。Eva 说:"自从我的 BEng 期间接近 Sporea 博士,并想到创建一个基于神经功能的设备,这是一个令人难以置信的旅程。当我们在2017年开始的时候,我们无法想象相对简单的设备设计会带来所有的好处。我很幸运能成为一个思想开放、乐于探索新想法的团队的一员。

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