Wed. Jun 29th, 2022

Un nuevo estudio de investigación realizado por el MIT y el Laboratorio Nacional Brookhaven afirma haber potencialmente abierto la puerta a los microchips de potencia ultra baja, lo que podría ser una buena noticia con respecto a la Internet de las cosas.

El enfoque del estudio se centra en la espintrónica, una bolsa de electrónica de transporte de espín, que explora el espín intrínseco de un electrón en términos de rendimiento en lugar de su carga eléctrica, lo que significa que pueden volver a entrenar sus propiedades magnéticas sin potencia constante.

Aunque es un concepto fascinante, esta vez el año pasado, Seeker lo llamó "la revolución tecnológica que probablemente nunca haya escuchado", tiene sus limitaciones en términos de dispositivos computacionales.

Ser capaz de controlar eléctricamente las propiedades magnéticas de un material y aprovechar al máximo el giro, ha demostrado ser un gran desafío. Un enfoque se centró en iones, específicamente iones de oxígeno, en lugar de electrones. Sin embargo, aunque el cambio resultante en las propiedades magnéticas fue significativo, llevó a que el material creciera y se redujera. Como resultado, el daño mecánico que esto causó lo volvió prácticamente inútil en un caso de la vida real.

Aquí es donde entran en juego las investigaciones del MIT y Brookhaven. En lugar de oxígeno, los investigadores utilizaron iones de hidrógeno, y encontraron tanto una mayor velocidad como una degradación del material después de 2,000 ciclos.

"El uso de la inserción de hidrógeno para controlar el magnetismo no es nuevo, pero poder hacerlo de una manera controlada por voltaje, en un dispositivo de estado sólido, con un buen impacto en las propiedades magnéticas, eso es bastante significativo", dijo Chris Leighton, profesor en la universidad de minnesota “Al final del día, controlar cualquier tipo de función de los materiales con un interruptor literal es bastante emocionante.

"Ser capaz de hacer eso lo suficientemente rápido, durante suficientes ciclos, de manera general, sería un avance fantástico para la ciencia y la ingeniería", agregó Leighton.

Quienes se encuentran en la capa de carbón del IoT han reunido una gran cantidad de pilotos, pruebas e investigaciones para lograr un menor consumo de energía, ya sea a nivel de red, sensor o chip. Esfuerzos como LPWAN, LoRa y Bluetooth Low Energy son evidentes aquí. Como Martin Keenan, gerente técnico de Avnet Abacus, comentó al escribir para esta publicación en septiembre, LPWAN es "uno de los caballos más oscuros en el establo de IoT" en la actualidad, pero "está a punto de ser mucho más ruidoso".

El mes pasado, Atmosic Technologies, una empresa nueva con sede en California, lanzó plataformas de chips de potencia ultra baja que apuntarían a permitir que los dispositivos IoT estén 'conectados para siempre, en cualquier lugar'. "Cuando Wi-Fi estaba en su infancia, nunca imaginamos que se convertiría "La comunicación generalizada que conecta a miles de millones de personas y dispositivos", dijo David Su, CEO de Atmosic en ese momento. "[The] El lanzamiento de las series M2 y M3 marca un gran paso hacia el logro de la vida de la batería para siempre ".

Involucrar iones de hidrógeno no es el único proyecto de chips de bajo consumo de MIT en movimiento. En febrero, los investigadores del MIT construyeron un nuevo chip, que estaba programado para realizar el cifrado de clave pública, que consume solo 1/400 de la potencia que antes, además de usar solo una décima parte de la memoria y ejecutar 500 veces más rápido. El desarrollo nuevamente podría tener ramificaciones para la IoT, ya que los sensores integrados no tienen la energía y el espacio de memoria para ejecutar los protocolos de cifrado.

Puede encontrar más información sobre el estudio de microchips de potencia ultra baja aquí.

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By Erica Flores

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