記憶體電路是一種無源元件,其電阻隨通過器件的電荷而變化,即使電荷被移除,它也能記住通過器件的最后一次電荷。電路由三個主要無源元件組成:電容器、電阻器,和感應器。記憶電阻器的發現為電路增加了第四個元件,這將導致計算...
記憶體電路是一種無源元件,其電阻隨通過器件的電荷而變化,即使電荷被移除,它也能記住通過器件的最后一次電荷。電路由三個主要無源元件組成:電容器、電阻器,和感應器。記憶電阻器的發現為電路增加了第四個元件,這將導致計算機技術和納米技術的進步。記憶電阻器電路越小,它的功能越強。這使得科學家們能夠制造出越來越小的電路板。

手持計算機
Leon Chua在1971年在加州大學工作時首次從理論上論證了memristor電路的可能性加州,伯克利。直到2008年,惠普實驗室才真正發明了一種記憶電阻器。當時,惠普實驗室最終用一小塊摻雜或改變過的二氧化鈦制作了一個工作版本,使其含有的氧原子更少。當電荷通過記憶電阻器朝一個方向流動時,它會產生更高的電阻當電荷反向通過時,電阻降低。
記憶電阻器電路體積小,能夠記住通過它的最后一次電荷,這兩者的結合打開了電子電路世界的許多門。電路板必須有一定的尺寸,才能容納所有晶體管和其他器件memristor的發現,這些組件可以縮小到當前大小的一小部分。
記住上次通過的電荷的能力使memristor更加令人吃驚。當用戶關閉計算機時,它會丟失任何未保存的數據,因為計算機"記住"數據需要電源然而,記憶電阻器即使沒有電源也能記住這些數據,這樣用戶就可以關閉和打開計算機,找到當他關閉計算機時計算機是如何離開的。
使用記憶電阻器電路不僅會產生更小的電路板、更大的內存,而且即使斷電也無法存儲內存,記憶電阻器的質量也會下降在未來,科學家們也許能夠制造出能夠"思考"的計算機。目前,一個電路要么關閉,要么取決于一個電荷是否流過它。然而,如果,使用memristor電路之后,計算機可以覆蓋開關之間的一系列值,從而做出更復雜的決定。