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CMOS 소자의 장단점
TTL(Transistor-Transistor Logic)에 비해 동작 속도가 늦다.
집적도가 높고 소비 전력이 적어서 손목 시계 또는 휴대용 전자계산기
등과 같은 제품에서 널리 사용되고 있다. 개요
MOSFET
CMOS 회로
나노 CMOS 소자
초
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나노기억매체 프로토타입 개발(서울대)
*기타 나노소자 연구동향
- 극미세 전자소자 구현에 필요한 0.4nm 선폭의 초고집적 나노선 배열 합성 → 전자소자간 연결선으로 활용가능(포항공대)
- 50nm급 상보성 실리콘 트랜지스터(CMOS) 개발(KAIST), 4Gb
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digest, 407 (2003)
[28]
[29]
[30] 1. 서론
2. MEMS
2.1 개요
2.2 활용
- 잉크젯 프린터
- 광섬유
- MEMS에서의 센서
- 마이크로 펌프
3. 기타미세제조기술
3.1 베어링
3.2 혼성집적회로기판
3.3 칸소나노튜브
4. 결론
5. 참고문헌
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나노전자(반도체 포함) 분야
- 현재 경쟁력을 확보하고 있는 분야로서, 최소 50nm 크기 영역 이하에서 새로운 개념의 소자기술을 확보하여 비교우위의 지속유지 필요
- 세부 분야 : 차세대반도체기술 (Nano-CMOS, 단전자소자, 양자점 메모리 등)
가
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CMOS 고직공정을 거의 그대로 적용 가능하며 기본적인 소자구조가 간단할 뿐만 아니라 공정 온도가 낮아 생산단가측면에서 매우 유리하다 하지만, 최근의 연구에서 드러나듯이 셀크기 감소에 따른 신호마진 감소와 같은 메모리 소자체의 Scalab
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