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[상식]삼진법 원리 간단한 설명-세줄요약

a.png

<사진출처>https://www.researchgate.net/figure/a-Schematic-illustration-of-the-organic-ternary-inverter-with-a-30-nm-thick-Al-2-O-3_fig2_326131057

 

https://scholarworks.unist.ac.kr/handle/201301/25020 요건 이번 개발자 논문

screenshotì ëí ì´ë¯¸ì§ ê²ìê²°ê³¼

 

앞으로 3진법 반도체는 상식이 될테니 조금만 더 알아보자

위 그림을 통해 3진법 하드웨어 원리를 간략하게 설명해보자

 

기존 이진법 방식은 전압/전류값을 측정하여 

기준접압/전류 위로는 1(on) 그 아래는 0(off)으로 표현 

중간의 무수한 값을 사용을 하지 못하고 버렸다.

(예를들어 10V에서 0V떨어지면서 사용되는 에너지를 전기적 입장에서 에너지손실(변환) 그중 10V와 0V만 사용해왔음)

 

3진법 반도체는 위 그림에서 보듯이 중간에 값을 인위적 조작으로 측정하여 0,1,2값으로 사용

(산화알루미늄이나 그래핀을 실리콘과 접합하여 중간값을 측정...아마도...)

 

이진법 체계는 아날로그 물리적세계를 단 두개의  존재로 인식

하지만 현실물리세계는 1과 0사이에 무수하게 많은 실수값인 아날로그의 세계

 

그중에 누설전류라는 것이 미세화로 인해 필연적으로 생기는 현상(터널링현상)

게이트 드레인(수도꼭지)를 조작해서 누설전류를 활용가능한 정보로 만듬

 

위의 첫번째 그림의 2번째 영역처럼 만들었다는 의미

 

(우주역사에서 시간의 흐름없이 에너지가 출현한 시기는 빅뱅뿐)

 

삼진법 반도체는 기존에 물리적 제약으로 2개(on/off) 사용했으나

이제 겨우 수많은 실수값을 3등분하여 중간값도 사용할수있다는 의미

 

좀더 말해

CMOS에  소스와 드레인 사이에 강한 도핑을 주어 인위적인 터널링 전류를

형성하는 방법을 통해 제 3의 형태를 전압/전류 정보를 만들어냄 

 

다시말해, 기존에 버리던 누설전류를 인위적으로 조작해서 정보로 활용할수 있게 만듬 

 

이번 연구진이 업적을 비유들자면 63빌딩 1층과 63층에만 서던

엘리베이터를 인위적 조작으로 지나치던 31층에도 설수 있게 만들었다는 의미

 

세줄요약

1, 이제까지 63빌딩 1층과 63층 두개의 층만 사용하던걸

   중간층인 31층도 사용 총 63개층중 3개층을 사용하겠다는 의미

 

2, 여전히 63빌딩 전층을 다 사용하는것은 아니다.

 

3, 물리적으로 버려지는 전압/전류를 미세하게 측정해서 활용가능한 

   반도체를 개발한다면 앞으로 3진법 이상 나올수 있다.

   하지만 데이타 오류도 같이 늘어간다, 신뢰성 확보가 관건이다.

 

*비유로 들어서 이해쉽게 갈긴 글이라

 엄밀한 반도체공학적인 부분은 제꼇습니다.

 정확하게 설명하려면 양자역학까지 들고와야 하는데 붐업이 겁나게 늘것 같아서요

88개의 댓글

2019.07.19

이재용콘

0
2019.07.19
@페미너무좋아
0
2019.07.19

한국말 해라

0
2019.07.19
@독고무영

외계인한테 한국말하라니

0
2019.07.19
@옥휘독휘

젤나가도 한국말하던데 ㅡㅡ

0
2019.07.19
@독고무영

읽을수있다고 이해할수있다는 것은아님

0
2019.07.19
@독고무영

최대한 번역한겁니다만....

0
2019.07.19
@좀이더

ㅂㄷㅂㄷ

0
2019.07.19

그럼 이론상 가면갈수록 전기효율이 넘사벽으로 좋아지는거??

0
2019.07.19
@아우우아우

그렇겠지?

0
2019.07.19
@아우우아우

진법이 늘어간다는 것은 버리는 전류/전압이 줄어든다는 의미와 같습니다.

 

당연히 기존에 비례해서 효율이 좋아지는 것입니다.

 

 

0
2019.07.19
@좀이더

그럼 지금 있는 진법중에 숫자가 가장큰 진법이 몇진법임? 거기까지 발전가능한거임?

0
2019.07.19

그냥 중간값을 1로 쓰고 이진법 체계 유지하면서

전압을 낮추면 안돼?

그럼 전기 소모도 적은거 아니냐

0
2019.07.19
@번박고쌈

중간값이 있는 시점에서 2진법이 아니지 않냐

0
2019.07.19
@ヱスト

내말은 굳이 삼진법 쓰지 말고

삼진법에서 중간값으로 쓸 전압을

이진법 체계에서 1로 쓰자는거지

0
2019.07.19
@번박고쌈

니말맏따

저전력 회로 설계 핵심이 Vdd(공급전압, 뭉뚱그려서 '1'의 전압 값) 를 내리는 거야

저전력 램인 lpddr5의 경우 1.05V까지 내려왔다

0
2019.07.19
@번박고쌈

됨 근데 그간 그게 빡셌는데 재용이네가 해냈다는거

 

중간값을 1로 하냐 0.5로 하냐는 그냥 비유의 차이임.

0
2019.07.19
@번박고쌈

CPU같은건 이미그러고있음 1.8V이럼

0
2019.07.19
@번박고쌈

그렇게 기술 개발이 되어 오고 있어. 문제는 한계에 다다랐다는 거지.

지금 컴퓨터의 2진법 구조를 3진법으로 바꿀수 있다면 이런 전력 소모 기술을 개발하는것 이상으로 전력을 줄일수 있지.

전력 소모를 줄이는것보다 데이터를 훨씬 더 빠르게 처리할수 있다는게 더 큰 장점이고.

2진법으로 숫자 128을 표현하려면 몇개의 트랜지스터가 필요할까?

2진수로 숫자 128은 10000000 이니까 0과1만 표현할수 있는 트랜지스터로는 총 8개의 트랜지스터가 필요해.

3진수로는 숫자 128은 11202 니까 0.1.2 를 표현할수 있는 트랜지스터로 총 5개만 있으면 된다는거야.

같은 계산을 하게 되도 쓰이는 트랜지스터의 양이 차이가 나니까 소비전력이 차이가 나는거야.

 

지금 쓰는 64비트로는 자릿수가 너무 크니까 간단히 16비트 컴퓨터로 예를 들면

지금 쓰는 컴퓨터는 1클럭에 2^16 즉 65,536 까지 계산을 할수있어. 이 이상의 숫자를 계산하려면 1클럭으로는 안되겠지.

하지만 같은 크기의 3진법을 쓰는 반도체를 쓴다면 3^16 이니까 43,046,721 이야.

2진법으로는 650번 작동해야 되는 계산을 3진법으로는 1번에 끝낸다는 말이지.

2진법 체계로 전압 낮추는 기술 가지고는 따라잡을수 없는 영역이야.

0
2019.07.19
@초코와사비

ㅇㅎ

0
2019.07.19

오와 대단해

0
2019.07.19

음...예!

0
2019.07.19
0
2019.07.19

머랭 ㅎㅎ

0
2019.07.19

프로토스 카다린 크리스탈이 전층사용 반도체 아닐가

0
2019.07.19

에니악은 10진법 사용했는데 결국 2진법 사용하는거보다 효율 안나와서 접었던거아님? 이번엔 뭔가 다르나?

0
@채첨단

오류에 의한 효율이 높은 진법으로 갈수록 낮아짐

0
2019.07.19

그러니까 측정할수있는 수단만있으면 100진법도된다는건데

그 측정이 힘들다는거지?

0
@이비잉

10진법도 지금 만들수 있고, 측정도 당근 되지만, 오류가 날 가능성은 엄청 증가하겠지...

0
2019.07.19
@레게강같은붐업

측정부단 신뢰율이 더 문제구나

0
2019.07.19
@이비잉

오류를 줄이는게 핵심이죠

 

 

0

이게 옛날부터 2진법 이상의 반도체를 개발하려고 했고, 결국 오류율때문에 2진법을 주로 쓴거임. 0아니면 1은 오류가 날 가능성이 낮지만 3진법이라면, 0 1/2 1사이에서 오류 가능성이 높아짐. 결국 신뢰도 확보가 중요한데, 이번에 아마 신뢰도가 어느정도 보장되는 반도체를 만든 듯 함. 물론 아직 모름. 지금 반도체도 생각보다 오류가 많이나서 작동속도다 높아질수록 오류를 보정해주는 부분이 졸라 열일 해야되는데, 3진법은 더 심하겠지...

0
2019.07.19

응! 확실하게 이해했어! 응!

0
2019.07.19

예 아니요 느금마

 

이설명보다 잘하지않는한 이해하기어려움

0
2019.07.19

네, 아니오, 느금마

0
2019.07.19
0
2019.07.19
@묘롱
0
M.D
2019.07.19
@학구
0
2019.07.19

네,아니오 밖에 못하던 병신이 느금마까지 할수있게 됐다는 비유가 너무 강렬해서 그거밖에 생각이 안난다

0
2019.07.19
@백탁

이거읽으면서도 그거생각밖에안남

0

몬소린지 못알아듣겠네 니들은 생명공학과오지마

0
2019.07.19

짜장면 짬뽕 짬짜면

0
2019.07.19
@왕의응가

천잰뎅

0
2019.07.19

최대한 쉽게 설명하면

찐따 입장에서 담당 일진이

"주먹으로 때렸다.", " 안때렸다."

이거 두개로 빵을 사오고 안사오고를 판단 할 수 있지만

 

찐따의 눈치가 점점 빨라짐에 따라

때리는 시늉을 하면 "우유도 사와야 하는구나" 라는걸 판단 가능하게 될 수 있단 거임.

 

여태는

1. 그 때리는 시늉의 정확하고 일정한 퍼포먼스가 불규칙

2. 담당일진이 배정 받은지 얼마 안되서, 알아 차리기 힘들다.

 

이 두가지 이유로 일진은 그냥 빵사오는 정도에 만족해왔었지.

0
2019.07.19
@프링글스

좀더 철학적인 부분까지 말해주는 설명이군요

0
2019.07.19

Vdd가 10V라는게 전자회로에선 존나 높은 전압임 요새 쓰는 트랜지스터들 저전력램같은건 1.05V까지 내려왔고 그냥 개당 100원에 사다쓰는 앰프도 3V다. 즉 전격적으로 쓰기는 아직 멀었다는것

 

이게 연구가 별거없다는 게 아니고 관련 글에 계속 말하고 있지만

 

위 연구는 그냥 소자적 측면에서 새로운 동작을 하는 신기한 것을 만들어봤다~가 주제이지 3진 컴퓨터가 주제가 아님 3진 컴퓨터는 연구실/삼성에서 어그로 끌려고 던진 주제일 뿐...

 

전격적인 3진법 컴퓨터는 절대 등장하지 않을거고, 특수목적 회로에 제한적으로 쓰이던가 할 정도임

0
2019.07.19
0
2019.07.19

이과는 글을 못쓴다

이것은 역사가 증명

0
2019.07.19
@학구

ㅇㅇ맞는듯

0
2019.07.19
@좀이더

괜찮아 이과는 글을 못쓰는데에 최적화라

난 읽었어

0
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