行程开关原理

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行程开关原理相关的仪器

  • DIT-KDY-125智能闸门开度仪通过联轴器等联结件将编码器轴与启闭机卷筒轴或小齿轮轴联结,使编码器与被测轴同步转动,将被测轴的旋转转化为编码器轴的旋转,通过专用测试仪采集编码器值从而准确的测量出被测件的位移量。并达到了对被测件位移的实时测量与控制的目的。DIT-KDY-125智能闸门开度仪又名闸位计,非常适用于闸门(平板门、弧形门、人字门、门机、桥机等)的起吊高度的测量、闸门开度、闸门控制等;是江河湖泊、水库、船闸、水电站、水文站、水厂及石油化工等行业的理想选择。 典型用户 木棉电排站,东方红水库,市桥河泵站,九坑河水库,勒流泵站,西坑水库,铁岗水库,顺德南涌电排站,西河泵站,中顺大围,东升联围、佛山南海电排总站主要功能 坚固防水性好:双层重载轴承结构,金属密封外壳;已在全国各地的河闸、水电站、水库、泵站、闸坝安装使用,长期运行,深得广大用户的信赖;抗干扰防雷击:采用抗干扰和防浪涌设计,内部光电隔离,防雷击,适用于经常遭受雷击的场合;安装简单方便:智能化面板设定,可设定方向、起始零点、比例系数,多段非线性设置等,用户在现场按规定安装后,只需要设定好测量的起点、终点和总量程即可;具有开度零点输出和满量程输出校准功能,便于现场调整基准掉电记忆功能:采用进口品牌绝对值多圈编码器,绝对位移测量,具有掉电记忆功能,即使掉电或者掉电后设备发生了移动,只要上电就可以立即得出当前的测量值;高精度安全可靠:采用高精度器件,采用数字滤波技术和误码检测技术,以提高测量准确性和可靠性;强大的信号与电源抗干扰容错功能,自带8组位置开关输出,可以分别设置开关动作的位置以及动作死区的设置,防止在临界位置时发生开关不断动作的情况,更可靠安全; 应用范围广量程大:多达16段的非线性设置,对于弧形闸门或其他非线性的测量场合非常适用;采用进口品牌绝对值多圈编码器,单圈分辨率512线,以128圈行程来算,总线数达65536线,如果测量10米的行程,转动圈数为100圈,则分辨率为0.39mm,对于闸门开度测量和水位测量来说,完全能够满足要求,对于其他高精度的测量场合也能适用;即使转动的圈数超过4096圈也不会损坏仪器,智能化功能。标准输出信号:4-20mA模拟信号和RS485信号输出,标准MODBUS协议,可以直接和可编程控制器(PLC)或上位机工控软件通讯;
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  • ZL系列主令控制器 高-189-经-5221-理-2605 徐州海河水文设备有限公司 一 概述:ZL系列(ZL-III带表盘)主令控制器主要适用于设定并控制被测件的限位,达到自动控制被测件行程的作用。通过蜗轮蜗杆的减速作用,能有效提高控制精度。因本控制器具有结构简单、安装方便、稳定可靠、控制点可按需要任意设定等优点被广泛用于水利、电力、机械、化工、纺织、食品及科研、气象等的自动控制。二 主要技术参数:1、输入轴与凸轮轴速比:1:7.5, 1:16, 1:30, 1:64, 1:120, 1:2562、上下限控制精度:±3cm3、行程开关工作电压:220V4、行程开关工作电流:3A5、2个行程开关有独立的公共点、常开、常闭触点
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  • HZW带限位开关闸位计(开度+限位)高-189-集开度传感器和限位开关与一体,具有断电记忆功能,安装方便,适应性强,工作稳定可靠。经-5221传感器:-理-2605工作电压:DC12-24V输出信号:A-4-20毫安;B-并行格雷码;M-RS485;S-串行SSI信号限位开关:主要技术参数:1、输入轴与凸轮轴速比:1:7.5, 1:16, 1:30, 1:64, 1:120, 1:2562、上下限控制精度:±3cm3、行程开关工作电压:220V4、行程开关工作电流:3A5、2个行程开关有独立的公共点、常开、常闭触点
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  • 【分享】开关电源原理

    把常见的几种开关电源 电源模块V-60 结构和原理供大家参考: 1.正激电路 电路的工作过程: 2 开关S开通后,变压器 油浸式电力变压器10KV级S11-M 绕组N1两端的电压为上正下负,与其耦合的N2绕组两端的电压也是上正下负.因此VD1处于通态,VD2为断态,电感L的电流逐渐增长 2 S关断后,电感L通过VD2续流,VD1关断.S关断后变压器的激磁电流经N3绕组和VD3流回电源,所以S关断后承受的电压为 . ? 变压器的磁心复位:开关S开通后,变压器的激磁电流由零开始,随着时间的增加而线性的增长,直到S关断.为防止变压器的激磁电感饱和,必须设法使激磁电流在S关断后到下一次再开通的一段时间内降回零,这一过程称为变压器的磁心复位. 正激电路的理想化波形: 2.反激电路 反激电路原理图 工作过程: 2 S1与S2交替导通,使变压器一次侧形成幅值为Ui/2的交流电压.改变开关的占空比,就可以改变二次侧整流电压ud的平均值,也就改变了输出电压Uo. 2 S1导通时,二极管 二极管HSR7021-2.3-21 VD1处于通态,S2导通时,二极管VD2处于通态, 2 当两个开关都关断时,变压器绕组N1中的电流为零,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流. 2 S1或S2导通时电感L的电流逐渐上升,两个开关都关断时,电感L的电流逐渐下降.S1和S2断态时承受的峰值电压均为Ui. 由于电容的隔直作用,半桥电路对由于两个开关导通时间不对称而造成的变压器一次侧电压的直流分量有自动平衡作用,因此不容易发生变压器的偏磁和直流磁饱和. 半桥电路的理想化波形: 工作过程: 2 推挽电路中两个开关S1和S2交替导通,在绕组N1和N’1两端分别形成相位相反的交流电压,改变占空比就可以改变输出电压. 2 S1导通时,二极管VD1处于通态,电感L的电流逐渐上升. 2 S2导通时,二极管VD2处于通态,电感L的电流也逐渐上升. 2 当两个开关都关断时,VD1和VD2都处于通态,各分担一半的电流.S1和S2断态时承受的峰值电压均为2倍Ui. 2 S1和S2同时导通,相当于变压器一次侧绕组短路,因此应避免两个开关同时导通.

  • 光电开关的原理与应用

    光电开关是传感器大家族中的成员,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝),所以它可以在许多场合得到应用。 二、光电开关介绍  1、工作原理   光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。工作原理如图1所示。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。图2是德国SICK公司的部分光电开关外型图。   2、光电开关的分类及术语解释   (1)、分类   ①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。  ②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。   ③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可*的检测装置。  ④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可*。  ⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。 (2)术语解释  常见的术语示意图如图4所示。  ①检测距离:是指检测体按一定方式移动,当开关动作时测得的基准位置(光电开关的感应表面)到检测面的空间距离。额定动作距离指接近开关动作距离的标称值。   ②回差距离:动作距离与复位距离之间的绝对值。   ③响应频率:在规定的1s的时间间隔内,允许光电开关动作循环的次数。   ④输出状态:分常开和常闭。当无检测物体时,常开型的光电开关所接通的负载由于光电开关内部的输出晶体管的截止而不工作,当检测到物体时,晶体管导通,负载得电工作。   ⑤检测方式:根据光电开关在检测物体时发射器所发出的光线被折回到接收器的途径的不同,可分为漫反射式、镜反射式、对射式等。   ⑥输出形式:分NPN二线、NPN三线、NPN四线、PNP二线、PNP三线、PNP四线、AC二线、AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的输出形式。   ⑦指向角:见光电开关的指向角示意图,即如图4的下部三个小图所示。   ⑧表面反射率:漫反射式光电开关发出的光线需要经检测物表面才能反射回漫反射开关的接受器,所以检测距离和被检测物体的表面反射率将决定接受器接收到光线的强度。粗糙的表面反射回的光线强度必将小于光滑表面反射回的强度,而且,被检测物体的表面必须垂直于光电开关的发射光线。常用材料的反射率如表1所示。 表1 常用材料的反射率 材料 反射率 材料 反射率 白画纸 90% 不透明黑色塑料 14% 报纸 55% 黑色橡胶 4% 餐巾纸 47% 黑色布料 3% 包装箱硬纸板 68% 未抛光白色金属表面 130% 洁净松木 70% 光泽浅色金属表面 150% 干净粗木板 20% 不锈钢 200% 透明塑料杯 40% 木塞 35% 半透明塑料瓶 62% 啤酒泡沫 70% 不透明白色塑料 87% 人的手掌心 75%   ⑨环境特性:光电开关应用的环境亦会影响其长期工作可*性。当光电开关工作于最大检测距离状态时,由于光学透镜会被环境中的污物粘住,甚至会被一些强酸性物质腐蚀,以至其使用参数和可*性降低。较简便的解决方法就是根据光电开关的最大检测距离(Sn)降额使用来确定最佳工作距离。   (3)使用注意事项   ①红外线传感器属漫反射型的产品,所采用的标准检测体为平面的白色画纸。   ②红外线光电开关在环境照度高的情况下都能稳定工作,但原则上应回避将传感器光轴正对太阳光等强光源。   ③对射式光电开关最小可检测宽度为该种光电开关透镜宽度的80%。   ④当使用感性负载(如灯、电动机等)时,其瞬态冲击电流较大,可能劣化或损坏交流二线的光电开关,在这种情况下,请将负载经过交流继电器来转换使用。   ⑤红外线光电开关的透镜可用擦镜纸擦拭,禁用稀释溶剂等化学品,以免永久损坏塑料镜。   ⑥针对用户的现场实际要求,在一些较为恶劣的条件下,如灰尘较多的场合,所生产的光电开关在灵敏度的选择上增加了50%,以适应在长期使用中延长光电开关维护周期的要求。   ⑦产品均为SMD工艺生产制造,并经严格的测试合格后才出厂,在一般情况下使用均不会出现损坏。为了避免意外性发生,请用户在接通电源前检查接线是否正确,核定电压是否为额定值。 三、结束语 除了以上介绍的例子外,光电开关还在许多方面得到了应用,例如在行程控制、直径限制、转速检测、气流量控制等方面。我们相信光电开关会做得越来越先进,它的应用也会越来越广泛。

  • 【原创大赛】记一次全自动空气源的维修记录(刚发生的事情)

    【原创大赛】记一次全自动空气源的维修记录(刚发生的事情)

    11月27日,早晨冒着严寒来到了实验室,东北的天好冷呀,零下5度拉。来不及在办公室暖和缓和,就换好工作服,来到交接班室。首先查看昨天晚上的分析数据、台帐,设备巡检记录,分析数据和设备运行都正常。我不放心,平时养成的习惯要求我对各岗位的的设备运行和环境卫生进行巡检,当我来到色谱仪时,发现了一台正在运行的气相色谱(那天没有分析任务)和空气、氮气发生源压力不正常,我立即叫当班的人员过来,问她是怎么回事?她说刚才还好着呢。也是,空气和氮气的压力还维持在0.3MPa,压力下降不多。我叫她立即停机,同时启用了备用系统。 等忙完了每天程序性的工作后,我把徒弟叫来,向他描述了出现的异常情况,让他分析一下原因。他想了一下说,肯定是自动空气源出问题拉!他还真不错,跟我想的是一样的,应该是空气源出问题拉。因为氮气的气源也来自自动空气源,现在空气源的压力降到0.3MPa拉,所以氮气的压力也一定跟着降到0.3MPa。根据我们的判断,我们决定对自动空气源进行处理。 首先将空气源后面的出口使用封头堵上,然后重新开启自动空气源,果然是它的问题,表现出来的现象是电源开关指示灯是亮的表明正常,但是自动空气源没有任何声音,表明是压缩机没有启动。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011017_334522_1625930_3.jpg根据以往的经验我判断,自动空气源的电源部分和压缩机主机没有问题,可能是压力控制系统共出问题拉,使电源控制系统一直处于停运状态!明确地说应该是启动压缩机前面的行程开关出现问题拉,使空气源一直处于停运状态。由于原来该自动空气源出现过这样的问题(2006年购买的),所以就准备好了几个这样的行程开关。见图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011027_334536_1625930_3.jpg将该配件的名称放大后的图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011029_334538_1625930_3.jpg关于行程开关的工作原理其实比较简单,只要利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动。在自动空气源中,这个行程开关就是用来控制压缩机的启动或停止的。当仪器刚启动时,由于压力小于某一设定压力(一般是0.4MPa),其电路是连接状态,随着压缩机的工作,压力越来越高,当到达0.4MPa以后,起行程开关在压力作用下,弹簧发生变形,最后使电路断开。具体工作原理见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011306_334573_1625930_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011306_334574_1625930_3.jpg 行程开关的原理讲得比较多,下面就开始拆机更换!打开机箱,就看见了这样的场面:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011311_334575_1625930_3.jpg出现问题的地方就是在这里:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011312_334577_1625930_3.jpg使用工具将它拆下来,然后换上新的一个行程开关!呵呵,非常简单的拆卸。很快一切都OK。试机的时候到拉,我和我徒弟非常期待。接上插头,打开电源开关。哈哈,随着啪的一身清脆的响声之后,压缩机就嗡嗡的开始工作拉。过了一会,我发现仪器的压力要超过0.4MPa。我立即停机,并通过后面的空气出口排了一些压力,再使用压力调节旋扭将压力调整到0.4MPa。再开机,那自动空气源将压力稳稳的控制在0.4MPa,再过了2分钟左右,又听见啪的一声,空气压缩机自动停了下来!上图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112011329_334587_1625930_3.jpg经过简单的备件更换,它又重新工作拉!(上述整机图片上的型号和厂家我都进行了遮当。) 对于这次维修过程,由于原来积累了一些经验,所以处理起来比较顺手。同时提醒自己以后在工作还是要强调对仪器设备的巡检工作!如果巡检不及时或者不仔细,很长时间都没有发现自动空气源的故障的话,那空气的压力会逐渐降低到零,这样的话氮气发生器在无空气来源的情况下会发生什么后果不得而知,同时对运行着的气相色谱仪和色谱柱也会造成伤害。好拉!这次维修工作已经结束拉!剩下的工作是做好这次维修工作的记录,并作好备忘录,计划在下个月再采购几个行程控制开关,以备后用。 2011年12月1日

行程开关原理相关的耗材

  • M750 电动六通阀
    M750电动自动六通阀主要性能指标与技术参数:*应该用范围:气相进样取样过程分析*工作电压:+12VDC(24VDC可选)*额定电流:0.85A*最高使用压力.8Mpa*使用环境温度:-20~60度*安装方式:水平或竖立*保证构造:防尘*切换方式:手动开关,开关量输入信号,遥控开关,网络控制*阀芯材质:原装进口阀芯*接口规格:3mm不锈钢管,M8X1内螺纹*接管密封材质:色谱专用氟橡胶或石墨垫接通方法*装载位置:1接通6;2接通3;4接通5*进样位置:1接通2;3接通4;5接通6主要功能:M750电动自动六通阀是我专为替代美国VICI电动进样六通阀而研制的产品,可为分析仪器生产厂家配套,同时也可为终端客户已经有设备配套使用。本阀具有结构简单,操作方便,密封可靠,使用寿命长,广泛应用在科研院所、仪器仪表、石化、环保等方面。本产品独特的电动操作系统设计,由电脑自动识别安装,避免因机械或光电行程开关失灵而导致电机堵转烧毁的故障发生,控制安全可靠。耐高低温和耐高压的阀芯,简化气路,体积小,改善分离,峰形好,提高灵敏度的量小检测量,特别适合在线式GC分析仪器的自动进样控制。阀体与电动驱动部分可分离,驱动电路可驱动气动电磁阀,发两路触发信号,同步启动色工作站和色谱仪程序升温。特性:*可编程定时循环操作;*485通信接口;*两路电驱动输出,可用于开关电磁化输出电流 6A;*启动和停止信号输入接口;*12V 电源驱动(24V 可选);*阀头耐用性1万次以上?
  • 电动六通阀 YY750
    YY750电动自动六通阀主要性能指标与技术参数:*应该用范围:气相进样取样过程分析*工作电压:+12VDC(24VDC可选)*额定电流:0.85A*最高使用压力.8Mpa*使用环境温度:-20~60度*安装方式:水平或竖立*保证构造:防尘*切换方式:手动开关,开关量输入信号,遥控开关,网络控制*阀芯材质:原装进口阀芯*接口规格:3mm不锈钢管,M8X1内螺纹*接管密封材质:色谱专用氟橡胶或石墨垫接通方法*装载位置:1接通6;2接通3;4接通5*进样位置:1接通2;3接通4;5接通6主要功能:YY750电动自动六通阀是我专为替代美国VICI电动进样六通阀而研制的产品,可为分析仪器生产厂家配套,同时也可为终端客户已经有设备配套使用。本阀具有结构简单,操作方便,密封可靠,使用寿命长,广泛应用在科研院所、仪器仪表、石化、环保等方面。本产品独特的电动操作系统设计,由电脑自动识别安装,避免因机械或光电行程开关失灵而导致电机堵转烧毁的故障发生,控制安全可靠。耐高低温和耐高压的阀芯,简化气路,体积小,改善分离,峰形好,提高灵敏度的量小检测量,特别适合在线式GC分析仪器的自动进样控制。阀体与电动驱动部分可分离,驱动电路可驱动气动电磁阀,发两路触发信号,同步启动色工作站和色谱仪程序升温。特性:*可编程定时循环操作;*485通信接口;*两路电驱动输出,可用于开关电磁化输出电流 6A;*启动和停止信号输入接口;*12V 电源驱动(24V 可选);*阀头耐用性1万次以上前面板说明:1 减速电机2 六通阀在装载位置指示灯3 六通阀在进样位置指示灯4 手动切换按钮5 电驱动接口1(阀1)输出指示灯 6电驱动接口2(阀2)输出指示灯7 485接口数据接收指示灯8 485接口9 485接口数据发送指示灯' ' 后面板说明:1 电源插座2 启动和停止输入接口3 电驱动输出口14 电驱动输出口25 六通阀阀头六通阀位置:
  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)

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  • 上海微系统所Science:单质Te新原理开关器件
    2021年12月10日,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏研究团队在国际顶级期刊《Science》上发表了题为“Elemental Electrical Switch Enabling Phase-Segregation-Free Operation”的研究论文(图1)。中科院上海微系统所博士生沈佳斌、贾淑静为共同第一作者,宋志棠研究员、朱敏研究员为通讯作者,中科院上海微系统所为第一完成单位和唯一通信单位。图1 科院上海微系统所在Science上发表单质新原理器件文章集成电路是我国的战略性、基础性和先导性产业,其中存储芯片是集成电路的三大芯片之一,直接关系到国家的信息安全。然而,现有主流存储器-内存(DRAM)和闪存(Flash),不能兼具高速与高密度特性,难以满足指数型增长的数据存储需要,急需发展下一代海量高速存储技术。三维相变存储器(PCRAM)是目前成熟的新型存储技术,其核心是两端开关单元和存储单元,然而,商用的开关单元组分复杂,通常含有毒性元素,严重制约了三维相变存储器在纳米尺度的微缩以及存储密度的进一步提升。图2 单质Te开关器件结构与性能针对以上问题,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏与合作者在Science (2021, 374, 1390) 上提出了一种单质新原理开关器件(图2):该器件通过单质Te与电极产生的高肖特基势垒降低了器件在关态的漏电流(亚微安量级,图3);利用单质Te晶态(半导体)到液态(类金属)纳秒级高速转变(图4),并产生类金属导通的大开态电流(亚毫安量级),驱动相变存储单元。单质Te开关器件基于晶态-液态新型开关机理与传统器件等完全不同,是一种全新的开关器件。单质Te具有原子级组分均一性,能与TiN形成完美界面,使二端器件具有一致性与稳定性,并可极度微缩,为海量三维存储芯片提供了新方案。图3 单质Te器件低漏电流物理机制:单质Te与电极形成的高肖特基势垒图4 单质Te器件新型开关机理:晶态-液态-晶态转变意大利国家研究委员会微电子和微系统所Raffaella Calarco教授同期在Science (2021, 374, 6573)上发表了评论文章,高度评价道:“沈等人取得的成果是前所未有的,为实现晶态单质开关器件提供了稳健的方法,此单质开关为3D Xpoint架构提供了新的视角”(What has been achieved by Shen et al., is unprecedented and provides a robust method to realize crystalline elemental switches that bear new perspectives for 3D Xpoint architectures)。该研究工作得到复旦大学刘琦教授、剑桥大学Stephen R. Elliott教授、日本群马大学Tamihiro Gotoh教授、德国亚琛工业大学Richard Dronskowski教授、赛默飞世尔科技中国有限公司史楠楠和葛青亲博士的大力支持。相关工作得到了国家重点研发项目(2017YFB0206101)、中科院先导B(XDB44010000)、中科院百人计划C类和上海科技启明星项目(21QA1410800)的资助。文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi6332评论文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7316
  • 上海微系统所新原理开关器件成果获2022年度中国科学十大进展
    3月17日,科技部高技术研究发展中心(基础研究管理中心)发布2022年度中国科学十大进展。中科院上海微系统所宋志棠、朱敏团队的“新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案”脱颖而出,荣获2022年度中国科学十大进展(图1)。中国科学十大进展遴选活动由科技部高技术研究发展中心牵头举办,其遴选程序分为推荐、初选和终选3个环节。终选阶段,中国科学院院士、中国工程院院士、国家重点实验室主任等3500余位知名专家学者对30项候选科学进展进行网上投票,最终,得票数排名前10位的入选。图1 新原理开关器件成果荣获2022年度中国科学十大进展高密度与海量存储是大数据时代信息技术与数字经济发展的关键瓶颈。中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏团队发明了一种新型基于单质碲和氮化钛电极界面效应的开关器件(图2),充分发挥纳米尺度二维限定性结构中碲熔融—结晶速度快、功耗低的独特优势,“开态”碲处于熔融状态是类金属、和氮化钛电极形成欧姆接触,提供强大的电流驱动能力,“关态”半导体单质碲和氮化钛电极形成肖特基势垒,彻底夹断电流。该晶-液态转变的新型开关器件,组分简单,可克服双向阈值开关(OTS)复杂组分导致成分偏析问题;工艺与CMOS兼容且可极度微缩,易实现海量三维集成;开关综合性能优异,驱动电流达到11 MA/cm2,疲劳108次以上,开关速度~15ns,尤其碲原子不丢失情况下开关寿命可大幅提升。该研究突破为我国发展海量存储和近存计算,在大数据时代参与国际竞争提供了新的技术方案。该成果发表在国际顶尖杂志Science (2021, 374, 1390-1394) 上。图2 新原理开关器件及其晶态-液态新型开关机理(Science, 2021, 374, 1390-1394)中国科学院上海微系统与信息技术研究所是我国著名的技术学科综合性研究所之一,前身是成立于1928年的国立中央研究院工程研究所。上海微系统所现有传感技术、集成电路材料、微系统技术三个国家级重点实验室,有无线传感网与通信、太赫兹固态技术、高端硅基材料三个中科院重点实验室。设有传感技术实验室、纳米材料与器件实验室,太赫兹固态技术实验室、微系统技术实验室、宽带无线通信实验室、硅基材料与集成器件实验室、超导电子学实验室、仿生视觉系统实验室、2020 X-Lab实验室等九个实验室。
  • 科学家提出一种单质新原理开关器件 为研发海量三维存储芯片提供新方案
    中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏研究团队在集成电路存储器研究领域获重大进展,成功研制出一种单质新原理开关器件,为海量三维存储芯片的研发提供了新方案。12月10日,这项成果发表于《科学》。  集成电路是我国的战略性、基础性和先导性产业,其中存储芯片是集成电路的三大芯片之一,直接关系国家的信息安全。然而,现有主流存储器——内存和闪存,不能兼具高速与高密度特性,难以满足指数型增长的数据存储需要,急需发展下一代海量高速存储技术。三维相变存储器是目前成熟的新型存储技术,其核心是两端开关单元和存储单元,然而,商用的开关单元组分复杂,通常含有毒性元素,严重制约了三维相变存储器在纳米尺度的微缩以及存储密度的进一步提升。  针对以上问题,宋志棠、朱敏与合作者提出了一种单质新原理开关器件,该器件通过单质Te与电极产生的高肖特基势垒降低了器件在关态的漏电流(亚微安量级);利用单质Te晶态(半导体)到液态(类金属)纳秒级高速转变,产生类金属导通的大开态电流(亚毫安量级),驱动相变存储单元。单质Te开关器件基于晶态—液态新型开关机理,与传统晶体管等完全不同,是集成电路全新开关器件。单质Te具有原子级组分均一性,能与TiN形成完美界面,使二端器件具有一致性与稳定性,并可极度微缩,为海量三维存储芯片的研发提供了新方案。  据悉,该单质新原理器件为我国首次发明,打破了外国公司的专利壁垒,为我国自主高密度三维存储器的研发奠定了坚实的基础。  意大利国家研究委员会微电子和微系统所教授Raffaella Calarco同期在《科学》上发表评论文章,认为该研究“取得的成果是前所未有的,为实现晶态单质开关器件提供了稳健的方法,此单质开关为3D Xpoint架构提供了新视角”。  相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.abi6332

行程开关原理相关的试剂

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