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  • Batterie faible, circuit memristor flexible pour dispositifs mobiles et portables

    Figure 1. Illustration schématique et image TEM en coupe transversale d'un circuit logique en mémoire non volatile memristif flexible. Crédit :Korea Advanced Institute of Science and Technology

    Une équipe de recherche de KAIST a réussi à développer une efficacité énergétique, circuit logique en mémoire non volatile en utilisant un memristor. Cette nouvelle technologie peut être utilisée comme architecture informatique économe en énergie pour les systèmes électroniques flexibles alimentés par batterie, tels que les appareils mobiles et portables.

    Le professeur Sung-Yool Choi de l'École de génie électrique et le professeur Sang-Hee Ko Park du Département des sciences et de l'ingénierie des matériaux ont développé un circuit logique en mémoire non volatile memristif.

    Les systèmes électroniques conventionnels à transistors ont des problèmes d'alimentation par batterie et une longue période de veille en raison de leur architecture informatique volatile. La consommation d'énergie en veille causée par le courant de fuite sous le seuil limite leurs applications potentielles pour les appareils électroniques mobiles. Aussi, leur séparation physique de la mémoire et du processeur entraîne une consommation d'énergie et un délai pendant le transfert de données.

    Afin de résoudre ce problème, l'équipe a développé un circuit logique en mémoire qui permet le stockage de données ainsi que le fonctionnement logique simultanément. Il peut minimiser la consommation d'énergie et le délai car il ne nécessite pas de transfert de données entre la mémoire et le processeur.

    L'équipe a employé des non volatiles, memristors à base de polymère et dispositifs de sélection de diodes Schottky dos à dos flexibles sur des substrats en plastique. Contrairement à l'architecture conventionnelle, cette logique en mémoire non volatile memristive est une nouvelle architecture informatique qui consomme une quantité minimale d'énergie en veille. Ce memristor à un sélecteur (1S-1M) a résolu le problème des courants de fuite indésirables, connus sous le nom de « courants sournois ».

    Figure 2. Tester les performances. Crédit :Korea Advanced Institute of Science and Technology

    Ils ont également mis en œuvre des données multiples à instruction unique (SIMD) pour calculer plusieurs valeurs à la fois.

    La méthode de calcul parallèle proposée utilisant un circuit logique en mémoire non volatile memristif peut fournir une plate-forme de circuit à faible puissance pour les systèmes électroniques flexibles alimentés par batterie avec une variété d'applications potentielles.

    Le professeur Choi a dit, "Les circuits logiques en mémoire flexibles intégrant un dispositif de memristor et de sélecteur peuvent offrir de la flexibilité, batterie faible, mémoire avec fonctions logiques. Ce sera une technologie de base qui apportera l'innovation aux systèmes électroniques mobiles et portables. »

    Figure 3. Fonctionnement en logique parallèle dans le réseau de memristors 1S-1M. Crédit :Korea Advanced Institute of Science and Technology




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