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SRAM Chips Renesas RMLV0816B und RMLV0808B mit hoher Strahlungshärte

21.12.2014

Renesas Electronics hat die Markteinführung von fünf neuen Low-Power-Chips mit statischem Direktzugriffsspeicher (Advanced LP SRAM) der Serien RMLV0816B und RMLV0808B angekündigt. Sie haben eine Dichte von 8 Mbit und werden nach den Standards von 110 nm gefertigt.

Warum ein so "grobes" technisches Verfahren, wenn Mikroschaltkreise für mobile Unterhaltungselektronik längst nach viel feineren Standards hergestellt werden?

Die Sache ist, dass es durch Erhöhen der Elemente möglich ist, den Strahlungswiderstand zu erhöhen. Beim neuen Speicher sind laut Hersteller Einzelausfälle (Soft Error oder Single-Event Upset, SEU) und Transistorlatch-up (Latch-up) ausgeschlossen.

Die Ursache für Einzelausfälle ist der Stromimpuls, der auftritt, wenn ein Ion in die Zelle eintritt. Es versetzt die Zelle in den entgegengesetzten Zustand, aber die Schaltung bleibt in einem gesunden Zustand. Da die Größe des Transistors in den neuen Chips relativ groß ist, erfordert das Schalten eine so große Ladung, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls gegen Null tendiert. Zusätzlich wird ein spezieller Kondensator in den Zellenkreis eingeführt. Im Gegensatz zur ECC-Fehlerkorrektur verhindert dieser Ansatz, dass mehrere Fehler gleichzeitig auftreten. Die Verwendung dieser und anderer Techniken ermöglichte es laut Renesas, den gleichen Grad an Strahlungsbeständigkeit zu erreichen wie im Fall von Mikroschaltkreisen, die nach 150-nm-Standards hergestellt wurden.

Die Transistorverriegelung wird durch einen ioneninduzierten Stromimpuls verursacht, der zum Öffnen einer thyristorähnlichen Schaltung führt, die durch parasitäre Strukturen aus Paaren von Transistoren unterschiedlichen Typs gebildet wird. Als Ergebnis des Latch-up steigt der Strom durch die Transistoren auch nach Beendigung der Ionenexposition an, was zu einer Überhitzung und einem Ausfall der Mikroschaltung führen kann. In dem neuen Speicher werden nur n-Kanal-Transistoren auf einem Einkristallsubstrat gebildet, und p-Kanal-Transistoren werden als Dünnschichttransistoren unter Verwendung von polykristallinem Silizium gebildet, wodurch die Bildung eines Thyristors aus parasitären Strukturen eliminiert und das Risiko grundsätzlich beseitigt wird des Transistorschnappens. Auf diese Weise konnten die Zellfläche und die Größe des Kristalls reduziert werden, wodurch diese Indikatoren näher an die von nach 65-nm-Standards hergestellten Speichern herangeführt wurden.

Der Standby-Stromverbrauch beträgt weniger als 2 µA bei 25 °C, wodurch sich die Chips für die Datenspeicherung in batteriegepufferten Geräten eignen.

Renesas plant, einen solchen Speicher mit einer Dichte von 16 Mbps herauszubringen.

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Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Der molekulare Mechanismus des Winterschlafs bei Säugetieren wurde entdeckt 25.02.2024

Ein internationales Wissenschaftlerteam hat die molekularen Prozesse entschlüsselt, die dem Winterschlaf bei einer Vielzahl von Tierarten zugrunde liegen, darunter sowohl kleine als auch große Säugetiere. Die Studie ergab, dass das Muskelkontraktionsprotein Myosin eine Schlüsselrolle im Prozess der Thermogenese im Winterschlaf spielt, wenn unabhängig von der Muskelaktivität Wärme erzeugt wird. Bei kleinen Säugetieren steigt der zelluläre Energieverbrauch als Reaktion auf Kälte, sodass sie die Körperkerntemperatur aufrechterhalten können, ohne zu zittern. Im Gegensatz dazu zeigen große Säugetiere solche Veränderungen nicht.

Die Untersuchung der molekularen Mechanismen des Winterschlafs bei Tieren ermöglicht es uns, besser zu verstehen, wie sie sich an Temperaturänderungen anpassen und in Zeiten reduzierter Aktivität lebenswichtige Funktionen aufrechterhalten. Die erzielten Ergebnisse eröffnen neue Horizonte für die biologische Forschung, die darauf abzielt, die Anpassung von Tieren an veränderte Umweltbedingungen zu untersuchen.

Kleine Tiere, die Winterschlaf halten, erleben längere Phasen mit niedrigem Stoffwechsel, die als Erstarrung bezeichnet werden. Sie sind in der Lage, die Körpertemperatur während der Wachphasen zu erhöhen und so die physiologischen Funktionen wiederherzustellen. Bei großen Säugetieren ist die Situation anders: Die Körpertemperatur bleibt während des Winterschlafs konstant. Skelettmuskeln, die den Großteil der Masse großer Säugetiere ausmachen, spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Wärmeproduktion und des Energiestoffwechsels, die Mechanismen des Winterschlafs sind jedoch noch nicht vollständig geklärt.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Veränderungen im Myosinzustand mit einem verringerten Energieverbrauch während des Winterschlafs verbunden sein können. Die Studie wurde an den Muskeln kleiner und großer Säugetiere durchgeführt und zeigte signifikante Unterschiede in der Reaktion auf Kälte und Aktivität. Die Analyse der Phosphorylierung des Myh2-Proteins zeigte jedoch, dass Veränderungen bei kleinen Säugetieren mit Erstarrung verbunden sind, während bei großen Säugetieren solche Prozesse nicht beobachtet werden, wahrscheinlich aufgrund der stabilen Körpertemperatur während des Winterschlafs.

Diese Entdeckungen verdeutlichen die Komplexität der Anpassung von Tieren an Temperaturänderungen und die Bedürfnisse des Körpers während des Winterschlafs, was neue Perspektiven für die Untersuchung der molekularen Grundlagen dieses Phänomens eröffnet.

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