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Electrical Power01:07

Electrical Power

Electric power is the product of current and voltage, represented in units of joules per second, or watts. For example, cars often have one or more auxiliary power outlets with which you can charge a cell phone or other electronic devices. These outlets may be rated at 20 amps and 12 volts, so that the circuit can deliver a maximum power of 240 watts. Consider a 25 Watt bulb and a 60 Watt bulb. The conversion of electrical energy produces heat and light, while the kinetic energy lost by the...
Conservation of AC Power01:15

Conservation of AC Power

The principle of power preservation is applicable to both ac and dc circuits. This principle, when applied to AC power, asserts that the complex, real, and reactive powers produced by the source are equal to the total complex, real, and reactive powers absorbed by the loads. When two load impedances are connected in parallel to an ac source V, the complex power provided by the source can be calculated using the relation
Electrical Transport01:29

Electrical Transport

The electrical transport property of a material is defined by its resistance and conductivity. Resistance is the measure of a material's ability to resist the flow of electric current, while conductivity gauges its ability to allow the current to pass through, depending on the geometry of the measurement cell, such as electrode spacing and area. Conductivity is measured in Siemens (S). There are different types of conductance, including specific conductance, equivalent conductance, and molar...
Power System Distribution01:25

Power System Distribution

Power system distribution involves delivering electrical energy from power plants to consumers through a network of transmission and distribution systems. The process begins at power plants, where energy from coal, gas, nuclear, water, and wind is converted into electrical energy. These plants use three-phase generators, typically rated between 50 to 1300 MVA, with terminal voltages ranging from a few kV to 20 kV, depending on the size and age of the units.
The transmission system is designed...
Transmission Line Design Considerations01:23

Transmission Line Design Considerations

Aluminum has become the material of choice for overhead transmission lines, surpassing copper due to its abundance and cost-effectiveness. The most prevalent type is the aluminum conductor, steel-reinforced (ACSR), which combines aluminum strands around a steel core. Other variants include all-aluminum conductors (AAC), all-aluminum alloy conductors (AAAC), aluminum conductor alloy-reinforced (ACAR), and aluminum-clad steel conductors. Advanced designs, such as aluminum conductors with steel...
Reclosers and Fuses01:26

Reclosers and Fuses

Automatic circuit reclosers enhance the protection of distribution circuits by interrupting and auto-reclosing an AC circuit according to a preset sequence. They effectively manage temporary faults on overhead distribution lines, often caused by tree limbs or wildlife, by briefly disrupting service to improve overall reliability. However, contact with reclosers or energized broken conductors on the ground can pose serious hazards.
A comprehensive protection scheme for radial distribution...

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Memorias de los Ferroeléctricos.

J F Scott, C A Paz de Araujo

    Science (New York, N.Y.)
    |December 15, 1989
    PubMed
    Resumen
    Este resumen es generado por máquina.

    Las nuevas memorias ferroeléctricas de acceso aleatorio (FeRAM) fabricadas en silicio ofrecen alta velocidad, densidad y no volatilidad. Estos avances abordan problemas anteriores, posicionando a FeRAM para una adopción generalizada en aplicaciones de memoria.

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    Área de la Ciencia:

    • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
    • Ingeniería Eléctrica Ingeniería Eléctrica.
    • Física del estado sólido Física del estado sólido

    Sus antecedentes:

    • Las memorias de película delgada ferroeléctricas ahora se pueden integrar en circuitos integrados de silicio estándar.
    • Esta integración permite una combinación de alta velocidad, alta densidad y no volatilidad.
    • Las limitaciones anteriores en la tecnología de memoria ferroeléctrica han sido una barrera para su adopción generalizada.

    Objetivo del estudio:

    • Para detallar las capacidades de las memorias de película delgada ferroeléctrica recién fabricadas en silicio.
    • Para explicar la cinética de conmutación subyacente y las mejoras en la confiabilidad.
    • Para resaltar el potencial de estos recuerdos para reemplazar las tecnologías de memoria existentes.

    Principales métodos:

    • Fabricación de películas delgadas ferroeléctricas (100-300 nm) en circuitos integrados de silicio estándar.
    • Caracterización del rendimiento de la memoria, incluidos los requisitos de velocidad, densidad y potencia.
    • Análisis de la cinética de conmutación basada en la dependencia del campo de activación, el campo aplicado y la temperatura.
    • Investigación y mejora de los mecanismos de fatiga y retención de fallos.

    Principales resultados:

    • Se logró una operación de lectura/borrado/reescritura de 30 nanosegundos con niveles lógicos estándar de silicio de 5 voltios.
    • Demostró una densidad de memoria muy alta con un tamaño celular de 2x2 micrómetros.
    • Se confirmó la no volatilidad completa, que no requiere energía de espera.
    • Estableció un modelo bien entendido de cinética de conmutación y mejoró las características de fatiga/retención a niveles aceptables.
    • Expuso una dureza de radiación extrema.

    Conclusiones:

    • Las memorias de acceso aleatorio ferroeléctricas (FeRAM) fabricadas en silicio representan un avance significativo en la tecnología de memoria.
    • El rendimiento y la fiabilidad demostrados hacen de FeRAM un fuerte candidato para reemplazar el núcleo magnético, la burbuja magnética y la memoria de solo lectura eléctricamente borrable.
    • Una mayor comprensión y mejora de la cinética de conmutación y los mecanismos de falla han allanado el camino para aplicaciones prácticas.