Judul : Teknologi MEMRISTOR dan Aplikasi
link : Teknologi MEMRISTOR dan Aplikasi
Teknologi MEMRISTOR dan Aplikasi
MEMRISTOR (Portmanteau Resistor Memori) adalah komponen listrik dua terminal Pasif Non-Linear Hipotetis yang menghubungkan muatan listrik dan hubungan Fluks Magnetik. Sakelar yang digunakan untuk menyambungkan beberapa input ke beberapa output dalam matriks - itulah sebabnya dikenal sebagai Switch Matriks.
Tahun 1971 oleh ahli teori sirkuit Leon Chua. Menurut ciri hubungan matematis, memristor akan beroperasi secara hipotetis dengan cara berikut:
➤ Ketahanan listrik memristor tidak konstan tetapi tergantung pada arus yang sebelumnya mengalir melalui perangkat, yaitu resistansi tergantung pada seberapa banyak muatan listrik telah mengalir ke arah setelahnya.
➤ Perangkat yang disebut Non-Volatilitas. Ketika pasokan tenaga listrik dimatikan, memristor mengingat resistansi terbaru sampai diaktifkan kembali.
Profesor Leon Chua melihat contoh
➤ Resistor
➤ Kapasitor
➤ Induktor
Dimana, ia melihat komponen yang hilang dan menamakannya
Resistor Memori atau Memristor.
Properti - Karakteristik Perangkat (unit) - Persamaan diferensial
➤ Resistor (R) Resistance (V / A, atau ohm, Ω) R = dV / dI
➤ Kapasitor (C) Kapasitansi (C / V, atau farad) C = dq / dV
➤ Induktor (L) Induktansi (Wb / A, atau henry) L = dΦ / dI
➤ Memristor (M) Memristance (Wb / C, atau ohm) M = dΦ / dq
Tabel diatas mencakup semua rasio yang berarti dari diferensial I, Q, Φ, dan V. Tidak ada perangkat yang dapat menghubungkan dI ke dq, atau dΦ ke dV, karena saya adalah turunan dari Q dan Φ adalah integral dari V.
Sampai saat ini, untuk merancang berbagai sirkuit elektronik, elemen pasif digunakan seperti Resistor, Kapasitor, dan Induktor, tetapi elemen penting keempat juga terjadi, yang dinamakan sebagai "Memristor".
Semikonduktor yang menghubungkan Resistor, Kapasitor, dan Induktor untuk membuat jenis elemen baru keempat yang resistensinya dinamakan sebagai Memristance yang berbeda sebagai Fungsi Fluks dan Arus. Resistensi tergantung muatan dan unit Memristor adalah Ohm.
Konstruksi MEMSISTOR
Memristor Fisik terdiri dari perangkat dua terminal yang ketahanannya bergantung pada polaritas, besar, dan rentang waktu tegangan yang diterapkan padanya. Ketika tegangan dimatikan, maka sisa ketahanan seperti yang baru saja sudah dimatikan. Ini menjadikan perangkat ini sebagai perangkat memori Non-Linier yang tidak mudah terbakar.
Menunjukkan dua terminal memristor menggunakan TiO2 (Titanium Dioksida) sebagai bahan Resistif. TiO2 bekerja lebih baik daripada bahan seperti SiO2. Setelah tegangan diterapkan di seluruh elektroda platinum, atom oksigen dalam bahan menyebar kanan atau kiri, tergantung pada polaritas tegangan, membuat padat lebih tipis atau lebih tebal, menghasilkan perubahan perlawanan.
Aplikasi MEMSISTOR
Perangkat Resistensi Variabel dua terminal, yang digunakan dalam beberapa aplikasi seperti
➤ Rangkaian Logika
➤ Sistem Neuromorfik
➤ Memori Digital
Aplikasi MEMORI
Menyimpan sedikit data dalam DRAM, dimana kapasitor dibangun kembali dengan memristor. Ketika disamakan dengan DRAM dan SRAM
Jenis memori ini memiliki banyak manfaat seperti
➥ Tidak mudah menguap
➥ Menunjukkan skalabilitas yang baik
➥ Tidak memiliki kekuatan aliran keluar.
Memori untuk Memori Flash dalam hal kecepatan dan skalabilitas.
Memristor bekerja sama dengan baik seperti Sinapsis Biologis.
Fitur ini membuat blok konstruksi yang baik dalam Sistem Neuromorfik,
Pembentukan Sinapsis dan Neuron dilakukan sebagai Sistem Elektronik.
Jenis memori yang memiliki banyak manfaat ketika kita menyamakannya dengan DRAM dan SRAM.
Aplikasi SIRKUIT LOGIKA
Digunakan dalam sirkuit memristor CMOS Hibrid atau digunakan sebagai gerbang logika yang berdiri sendiri.
Aplikasi Field-Programmable Gate Array (FPGA)
Logika memristors, Saklar yang dapat dikonfigurasi dan dalam menghubungkan gerbang CMOS-Logika.
Masa depan, digunakan untuk melakukan logika digital dengan bantuan implikasi, bukan NAND. Meskipun jumlah memristor telah dibangun, masih ada beberapa lagi yang harus dicapai.
Manfaat MEMSISTOR
Manfaat teknologi Memristor.
➽ Ketika listrik terganggu di pusat data,
ia memberikan keandalan dan ketahanan yang lebih besar.
➽ Memristors tidak mengkonsumsi daya saat tidak digunakan
dan merasa nyaman dengan antarmuka CMOS.
➽ Kepadatan memungkinkan informasi tambahan untuk disimpan.
➽ Memungkinkan untuk boot lebih cepat
karena informasi tidak hilang ketika perangkat dimatikan.
➽ Memungkinkan untuk boot lebih cepat karena informasi tidak hilang
ketika perangkat dimatikan.Memristor = Hard disk + RAM
➽ Memristor = Hard disk + RAM
➽ Menggunakan lebih sedikit energi dan menghasilkan lebih sedikit panas.
➽ Menghilangkan kebutuhan untuk menulis program komputer
yang mengulangi bagian kecil dari otak.
➽ Sebagai memori Non-Volatile,
Memristors tidak mengkonsumsi daya saat tidak digunakan.
➽ Membuat komputer analog yang bekerja lebih cepat
daripada komputer digital.
➽ Menawarkan ketahanan dan keandalan yang lebih besar
ketika daya terganggu di pusat data.
➽ Kepadatan memungkinkan untuk lebih banyak informasi untuk disimpan.
[ Avionics Knowledge ] - [ The Computer Networking ]
Demikianlah Artikel Teknologi MEMRISTOR dan Aplikasi
Sekianlah artikel Teknologi MEMRISTOR dan Aplikasi kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Teknologi MEMRISTOR dan Aplikasi dengan alamat link https://taste-mix.blogspot.com/2018/05/teknologi-memristor-dan-aplikasi.html