เพิ่มประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์ด้วยการลดความต้านทานการสัมผัสโดยใช้วัสดุ 2D

เพิ่มประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์ด้วยการลดความต้านทานการสัมผัสโดยใช้วัสดุ 2D

โหนดต้นทาง: 2018488

ทรานซิสเตอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ และประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์มีความสำคัญต่อการทำงานของอุปกรณ์หลายชนิด ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จำกัดประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์คือความต้านทานการสัมผัส ซึ่งเป็นความต้านทานระหว่างแหล่งกำเนิดของทรานซิสเตอร์และท่อระบายน้ำ ความต้านทานนี้อาจทำให้สูญเสียพลังงานและจำกัดความเร็วของทรานซิสเตอร์ โชคดีที่ความก้าวหน้าล่าสุดในวัสดุสองมิติ (2D) ช่วยให้นักวิจัยสามารถลดความต้านทานการสัมผัสและปรับปรุงประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์ได้

วัสดุ 2 มิติเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่มีความหนาเพียงไม่กี่อะตอม วัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในทรานซิสเตอร์ ตัวอย่างเช่น พวกมันมีความนำไฟฟ้าสูงและมีความต้านทานการสัมผัสต่ำ ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้เพื่อลดความต้านทานระหว่างแหล่งกำเนิดและการระบายของทรานซิสเตอร์ได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์

นักวิจัยได้พัฒนาวิธีการต่างๆ มากมายเพื่อลดความต้านทานต่อการสัมผัสโดยใช้วัสดุ 2 มิติ แนวทางหนึ่งคือการใช้วัสดุ 2D เป็น "สะพาน" ระหว่างแหล่งกำเนิดและการระบายของทรานซิสเตอร์ สะพานนี้จะลดระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัสทั้งสอง จึงช่วยลดความต้านทานหน้าสัมผัส อีกวิธีหนึ่งคือการใช้วัสดุ 2D เป็น "อุปสรรค" ระหว่างแหล่งที่มาและท่อระบายน้ำ สิ่งกีดขวางนี้ป้องกันการรั่วไหลของกระแส จึงช่วยลดความต้านทานต่อการสัมผัส

นอกเหนือจากการลดความต้านทานต่อการสัมผัสแล้ว วัสดุ 2D ยังสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ของทรานซิสเตอร์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น สามารถใช้เพื่อลดการรั่วไหลของเกท ซึ่งเป็นปริมาณกระแสที่รั่วไหลผ่านเกทของทรานซิสเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มความเร็ว นอกจากนี้ วัสดุ 2D ยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มแรงดันพังทลายของทรานซิสเตอร์ ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถทนได้ก่อนที่จะล้มเหลว

โดยรวมแล้ว วัสดุ 2D ช่วยให้นักวิจัยสามารถลดความต้านทานต่อการสัมผัสและปรับปรุงประสิทธิภาพของทรานซิสเตอร์ได้ การใช้วัสดุเหล่านี้เป็นสะพานหรือกั้นระหว่างแหล่งกำเนิดและท่อระบายน้ำของทรานซิสเตอร์ นักวิจัยสามารถลดความต้านทานต่อการสัมผัสและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ของทรานซิสเตอร์ได้ สิ่งนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถสร้างทรานซิสเตอร์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลาย

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก สารกึ่งตัวนำ / Web3