记忆体电路是一种无源元件,其电阻随通过器件的电荷而变化,即使电荷被移除,它也能记住通过器件的最后一次电荷。电路由三个主要无源元件组成:电容器、电阻器,和感应器。记忆电阻器的发现为电路增加了第四个元件,这将导致计算...
记忆体电路是一种无源元件,其电阻随通过器件的电荷而变化,即使电荷被移除,它也能记住通过器件的最后一次电荷。电路由三个主要无源元件组成:电容器、电阻器,和感应器。记忆电阻器的发现为电路增加了第四个元件,这将导致计算机技术和纳米技术的进步。记忆电阻器电路越小,它的功能越强。这使得科学家们能够制造出越来越小的电路板。

手持计算机
Leon Chua在1971年在加州大学工作时首次从理论上论证了memristor电路的可能性加州,伯克利。直到2008年,惠普实验室才真正发明了一种记忆电阻器。当时,惠普实验室最终用一小块掺杂或改变过的二氧化钛制作了一个工作版本,使其含有的氧原子更少。当电荷通过记忆电阻器朝一个方向流动时,它会产生更高的电阻当电荷反向通过时,电阻降低。
记忆电阻器电路体积小,能够记住通过它的最后一次电荷,这两者的结合打开了电子电路世界的许多门。电路板必须有一定的尺寸,才能容纳所有晶体管和其他器件memristor的发现,这些组件可以缩小到当前大小的一小部分。
记住上次通过的电荷的能力使memristor更加令人吃惊。当用户关闭计算机时,它会丢失任何未保存的数据,因为计算机"记住"数据需要电源然而,记忆电阻器即使没有电源也能记住这些数据,这样用户就可以关闭和打开计算机,找到当他关闭计算机时计算机是如何离开的。
使用记忆电阻器电路不仅会产生更小的电路板、更大的内存,而且即使断电也无法存储内存,记忆电阻器的质量也会下降在未来,科学家们也许能够制造出能够"思考"的计算机。目前,一个电路要么关闭,要么取决于一个电荷是否流过它。然而,如果,使用memristor电路之后,计算机可以覆盖开关之间的一系列值,从而做出更复杂的决定。