铁电特性

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铁电材料的应用及其性质

铁电材料的应用及其性质

铁电材料的应用及其性质铁电材料是一种拥有电极化性能的材料,可以在外加电场的作用下产生极化效应,其具有许多重要的物理特性和应用价值。

铁电材料被广泛应用于电容器、传感器、压电材料、振动器、光伏器件、非易失性存储器等领域。

本文将深入探讨铁电材料的性质及应用。

一、铁电材料的性质1.电极化性能:铁电材料表现出极化现象,它们能够在电场的作用下,在晶体中产生电偶极矩,同时使晶体的电荷分布发生改变。

铁电材料的电极化是由于离子偏移所导致的,离子的偏移可导致电流产生。

经过组合后,可以得到电信号的输出。

2.压电性能:铁电材料具有压电性能,亦即当外力作用于铁电材料时,晶体结构会产生变化,而反过来当外加电场作用于铁电晶体时,也能感受到压力的变化。

其作用的原理是,当材料受到外力的作用时,内部离子的晶格结构也会产生变形,从而产生相应的电信号。

压电传感器就是利用这种原理来实现高精度测量。

3.热释电性能:一些铁电材料还表现出热释电性能。

当这类材料被局部加热时,就会产生电荷,从而产生电信号。

这种特性可用于温度变化传感器,甚至是毒气检测器中。

4.非线性光学性能:铁电材料在非线性光学方面有很出色的表现,可以利用其将光束加工成符号、滤色器和测量仪器的功能。

二、铁电材料的应用1.电容器:由于铁电材料的电极化和解极化响应速度快,它们可用于电容器中,主要用于储存电料以及印刷电路板制作等领域。

2.传感器:由于铁电材料的压电特性,它们可以被用于制作各种类型的传感器,如液体容器液位感应器、汽车摩擦感应器等等。

3.振动器:由于铁电材料的压电特性和极化性能,它们可用于制造各种类型的振动器,如石英晶体振荡器等。

4.光伏器件:铁电材料在光伏器件中的应用越来越广泛。

铁电效应能够使太阳能电池在太阳光照射下提高光电转换效率,而且在成本上也具有一定优势。

5.非易失性存储器:铁电材料的极化状态可以长时间维持,因此它们可以被用于非易失性存储器中。

这种材料可以将电信号转化成二进制代码,从而实现信息存储和检索。

铁电材料的特性与应用

铁电材料的特性与应用

铁电材料的特性与应用随着科技的不断进步,人们对材料的性能和应用的要求越来越高,铁电材料作为一种特殊的功能材料,因其特殊的性质内在吸引着越来越多的科学家和工程师的关注。

铁电材料具有很多的特点和应用,本文将从以下几个方面进行探讨。

一、铁电材料的概述铁电材料是一种能够在外加电场的作用下,产生永久电极化或瞬时电极化,并能在无电场的作用下保持这种电极化状态的材料。

铁电材料的特殊性质有以下特点:1、储存强电场:铁电材料能够在强电场的作用下产生强电极化,并且能够在不加电场的情况下保持这种极化状态。

2、非线性介电性:铁电材料的介电常数随电场强度的变化不是线性的,而是具有一定的非线性。

铁电材料的非线性介电性具有在光通讯、信息传输等方面的应用前景。

3、电光效应:铁电材料在外界电场的作用下,其晶体结构出现对称性破缺,从而导致光学性能出现改变,这种现象即为电光效应。

4、压电效应:铁电材料在外界力的作用下,会产生电势差,形成电场分布而产生的现象就是压电效应。

二、铁电材料的应用铁电材料由于其具有特殊的性质,在各个行业中有着广泛的应用。

下面简述一下铁电材料在各个行业中的应用。

1、电子电器领域:铁电材料可用于存储器件、传感器、高频陶瓷器等方面。

石英陶瓷是一种常用的高频陶瓷,如果在其表面形成压电陶瓷层,就能够提高其机械振动的效率,达到提高声波频率和集中能量的目的。

2、光电子领域:铁电材料由于具备优异的光电性能,使其非常适用于薄膜反射镜、光阀、空间光学器件等方面。

3、声学领域:铁电材料由于具有压电效应,使其在锂电池、面板电池、防爆弹等方面有着广泛的应用。

4、航空领域:铁电材料由于其性质稳定,可在高温、高压等恶劣环境下使用,所以在火箭发动机、超音速飞行器等方面被广泛应用。

三、未来发展前景随着科技不断发展,人们对材料的性能和应用的要求越来越高,铁电材料作为一种特殊的功能材料,在绿色环保、节能减排、信息传输、生物医药等领域发挥着越来越大的作用,有着广泛的应用前景。

铁电体具有哪些特性?

铁电体具有哪些特性?

铁电体具有哪些特性?根据量子力学定律,电子表现为粒子或波。

与水库的墙壁类似,“静电势墙”可以用来将电子限制在所需的空间区域,物理学家称之为“量子畜栏”。

限制电子使物理学家可以和它们一起工作,就像“盒子里的粒子”在本科水平的量子力学中练习一样。

但是含有电子的材料所产生的对称性也可以用来限制它们,而不需要使用大的势垒。

事实上,在原子厚度的所谓“量子材料”中,电子动量可以变得非常特殊。

在热释电晶体中,有若干种点群的晶体不但在某温度范围内具有自发极化,且自发极化有两个或多个可能的取向,在不超过晶体击穿电场强度的电场作用下,其取向可以随电场改变,这种特性称为铁电性,具有这种性质的晶体称为铁电体。

大量实验表明,描述铁电体的物理性质(如极化强度、热释电系数、压电常数等)与外电场E之间的滞后关系曲线就是电滞回线(ferroelectrichysteresis),类似于铁磁体的磁滞回线。

除此之外,铁电体与铁磁体在许多其他物理性质上也是具有一一相对应的类似,如电畴对应磁畴,顺电铁电相变对应于顺磁-铁磁相变,电矩对应磁矩,所以历史上就将这类具有电滞回线的晶体称为铁电体。

铁电体的共同特性为:1、自发极化铁晶体管是电介质中一类特别重要的介晶体管。

电介质的特性是:他们以感应而非以传导的方式传播电的作用与影响。

按照这个意义来说,不能简单的认为电介质就是绝缘体。

在电介质中起主要作用的是束缚着的电荷,在电的作用下,他们以正、负电荷着重不重合的电极化方式传递和记录电的影响。

而铁晶体管是-------即使没有外加电场,也可以显现出电偶极距的特性。

因其每单位晶胞带有电偶极矩,且其极化率与温度有关。

2、介电常数当温度高于某一临界温度时,晶体的铁电性消失,并且晶格亦发生转变,这一温度是铁电体的居里点。

由于铁电性的出现或消失,总伴随着晶格结构的改变,所以这是个相变过程。

当晶体从非铁电相(称顺电相)向铁电相过渡时,晶体的许多物理性质皆呈反常现象。

铁电材料应用

铁电材料应用

铁电材料应用
铁电材料是一类具有铁电性质的材料,它们在电子、通讯、储能等领域具有广
泛的应用前景。

铁电材料的应用可以追溯到上个世纪,随着材料科学的发展,铁电材料的性能不断得到提高,其应用领域也不断扩大。

本文将介绍铁电材料的基本特性及其在各个领域的应用情况。

首先,铁电材料具有良好的铁电性能,能够在外加电场作用下产生极化现象。

这种性质使得铁电材料在电子器件中具有重要的应用价值。

例如,铁电存储器利用铁电材料的极化特性来存储信息,具有高密度、低功耗、快速读写等优点,被广泛应用于数字产品、计算机等领域。

其次,铁电材料在通讯领域也有着重要的应用。

由于铁电材料具有良好的介电
性能和压电性能,可以用于制备微波器件、声表面波器件等,用于无线通讯、雷达、导航等系统中,能够提高系统的性能和稳定性。

此外,铁电材料还在能源领域有着广泛的应用。

铁电材料可以用于制备电容器、电池、传感器等器件,利用其压电、介电、铁电性能来实现能量的转换、存储和传感,为新能源、节能环保领域提供了重要的支持。

总的来说,铁电材料具有独特的物理性能,其在电子、通讯、能源等领域的应
用前景广阔。

随着材料科学的不断发展,铁电材料的性能将得到进一步提高,其应用领域也将不断拓展。

相信在不久的将来,铁电材料将会在更多的领域发挥重要作用,为人类社会的发展做出更大的贡献。

铁电体、热释电体、压电体和介电体及其之间的关系

铁电体、热释电体、压电体和介电体及其之间的关系

铁电体、热释电体、压电体和介电体及其之间的关系
铁电体、热释电体、压电体和介电体都是电子材料种类之一,它们在电子领域和工业
领域中有着广泛的应用,是电子材料中的重要种类。

下面我们来了解一下这些电子材料之
间的关系。

铁电体:铁电体是具有铁电性的晶体材料,铁电性是材料自身结构的一个特性,即当
材料暴露在电场中时,会发生电偶极矩的取向变化。

这个特性使得铁电体在电子产品中有
非常广泛的应用,比如它可以用作电容器、震荡器、传感器、存储器等,这些器件在电子
产品中起到重要的作用。

热释电体:热释电体是一种能够将温度变化转化为电能的材料,也叫做热电材料。


释电体使用的原理是通过热电效应将热能转化为电能,这个效应是指材料在温度差异作用
下会产生电势差。

热释电体具有良好的稳定性和性能,可以应用于如温度测量、温差发电、制冷等领域。

介电体:介电体是一种在电场作用下不会导电的材料,介电体在电子器件中有广泛的
应用,比如用作电容器、滤波器、隔离器、保险丝等。

由于介电体具有较高的绝缘性能,
它可以防止电信号的干扰和噪声,可以使电子器件的性能更加稳定。

尽管以上这些电子材料在应用领域不同,但它们之间有着一些共同的特性,比如它们
都是晶体材料,都可以产生电势差并转化为电能,它们都可以在电子领域中应用,有着一
定的互相联系。

当然,它们也存在一些区别,这主要体现在各自使用效应的不同点上。

第11章 铁电性质

第11章 铁电性质

S
材料物理 上海大学
1.小面元dS附近分子对面S内极化电荷的贡献 在dS附近薄层内认为介质均匀极化 薄层:以dS为底、长为l的圆柱体
S
dS
只有中心落在薄层内的分子才对 面S内电荷有贡献。
外场
P
dS
所以,
dq′ = qnl dS cosθ
= PdScosθ = P ⋅ dS
l
P = nql
F
F
E0
E0
材料物理 上海大学
外场越大,电矩趋于外场方向一致性越好,电矩的矢量和也越大 说明:电子位移极化效应在任何电介质中都存在,而分子转向 极化只是由有极分子构成的电介质所特有的,只不过在有极分 子构成的电介质中,取向极化效应比位移极化强得多,因而是 主要的。 1)不管是位移极化还是取向极化,其最后的宏观效果都是 产生了极化电荷。
以晶格动力学为基础; 波恩和黄昆:一个晶体可以稳定存在的条件是它对于其晶格中所有 频率的简正振动是稳定的(该点在相变理论研究中未引起重视)。 自发极化的出现联系于布里渊区中心某个光学横模的“软化” - --科考仑和安德森。 简谐振动中,连接小球的弹簧在外力作用下变软,直至弹性系数变 为0,该振动模式被“冻结”。
综 2)两种极化都是外场越强,极化越厉害,所产生的分子电 述: 矩的矢量和也越大。
3)极化电荷被束缚在介质表面,不能离开电介质到其它带 电体,也不能在电介质内部自由移动。它不象导体中的自由 电荷能用传导方法将其引走,称为束缚电荷。
材料物理 上海大学
二、电介质定义及有关物理量: 1 、电偶极矩:由大小相等、符号相反、彼 此相距为l的两点电荷(+q、-q)所组成的束缚 系统,称为偶极子,偶极子的大小和方向常 用电偶极矩p来表示(方向由负电荷指向正电 O 荷)

铁电体自发极化的原理

铁电体自发极化的原理

铁电体自发极化的原理1 铁电体的特点铁电体是一种具有自发极化特性的材料。

其特点在于,铁电体中的正负离子会呈现出一种特殊的排列方式,形成一个小的电偶极子。

这个电偶极子将会在暂态时间内被锁定,具有自发极化的能力。

由此带来的效应是,当外部电场作用到铁电体上时,电偶极子不仅不会倒转方向,反而会加速转动,使得极化效应更加显著。

2 铁电体的构造铁电体在构造上并不复杂。

它由一个晶胞组成,晶格中的阳离子和阴离子会按照一定的规律进行排列。

举例来说,如果我们将122型铁电体进行放大,就会看到其中的阳离子和阴离子是按照ABA的方式排列的。

这种排列方式,使得铁电体具有了正负离子之间的电偶极子效应。

3 铁电体的自发极化铁电体的自发极化可以被理解为一个平衡过程。

在铁电体形成时,正负离子之间的静电力会让它们呈现出一个相对平衡的状态。

当电场作用于铁电体时,外部的电场将会使得正负离子之间的力产生变化。

这种变化将会导致电偶极子的转动,并且会增大电偶极子的振幅,最终使得铁电体的极化程度增大。

这个过程一旦开始,就会不断自我强化,并且在电场消失后,电偶极子仍将继续保持已有的极化状态。

4 铁电体的应用铁电体由于其具有自发极化效应,一般用于制造智能材料和存储器等电子元件。

在智能材料方面,铁电体可以作为一个自适应系统,能够快速响应外界的刺激,作出相应的反应。

在存储器方面,铁电体可以用于制造非挥发性存储器,能够实现快速读取和写入数据的功能。

总的来说,铁电体的应用潜力十分广泛,并且正在迅速展开。

铁电体的名词解释

铁电体的名词解释

铁电体的名词解释铁电体是一种特殊的晶体材料,具有独特的电学性质和结构特征。

它在外加电场的作用下,可以在分子、原子或晶体的层次上发生可逆的极化。

这种极化特性使得铁电体成为一种重要的功能材料,广泛应用于电子器件、储能装置等领域。

1. 铁电体的概念和特性铁电体是一类特殊的晶体材料,由于其晶体结构的对称性破缺,使得它们能够在外加电场的作用下发生极化。

这种极化可逆,即在去除电场的情况下,铁电体仍能保持极化状态。

这种独特性质使得铁电体在电子行业和科学研究中具有广泛的应用价值。

2. 铁电体的结构铁电体的结构通常由正负离子组成,其晶格结构可分为正交晶系、四方晶系、三方晶系等。

这些晶格结构的共同点是破缺了空间对称性,导致铁电性的出现。

同时,铁电体的晶格结构中通常含有极化轴或反向极化轴,使得极化能够在电场作用下发生转换。

3. 铁电体的应用由于铁电体具有独特的电学性质和结构特征,因此在电子器件制造、传感器技术、电荷存储等领域有着广泛的应用。

其中最典型的应用便是铁电存储器,它利用铁电体极化的性质来实现数据的存储和读取。

与传统存储器相比,铁电存储器具有更高的存储密度、快速的读取速度以及低功耗等优势。

此外,在电子元件中,铁电体的极化性质还可以用于制造传感器和微马达等器件,例如压力传感器利用铁电体的极化改变来检测压力变化。

还有一些研究表明,铁电体材料在太阳能电池、柔性显示器等领域的应用也具有巨大的潜力。

4. 铁电体的研究与发展随着科学技术的不断进步,对铁电体的研究也得到了广泛的关注。

研究人员通过不断改进合成方法、调控晶格结构和探索新的材料组成,试图提高铁电体的性能和稳定性。

此外,利用先进的实验技术和理论模拟手段,科学家们还对铁电体的物理机制进行深入研究,以解开其中的奥秘。

5. 铁电体与其他材料的比较与铁磁体和铁氧体等材料相比,铁电体具有更广泛的极化能力和更高的极化密度。

与传统的铁磁体相比,铁电体还具有更低的介电常数和更高的电容效应。

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64KB的串行存储器特性164K位的非易失性铁电随机存储器组织结构为8192*8位读写寿命为100亿次掉电数据保存10年写数据无延时2快速两线串行协议总线速度可以达到1MHZ硬件上可以直接替换EEPROM 3低功耗操作工作电压为5V工作电流为150uA待机电流10uA4工业标准工业温度-40到+80 8脚---DIP和SOIC描述FM24C64是用先进的铁电技术制造的64K位的非易失性的记忆体铁电随机存储器FRAM是一种具有非易失性并且可以象RAM一样快速读写数据在掉电可以保存10年且比EEPROM或其他非易失性存储器可靠性更高系统更简单不象EEPROM FM24C64以总线速度进行写操作无延时数据送到FM24C64直接写到具体的单元地址下一个操作可以立即执行FM24C64可以承受超过100亿次的读写或者是比EEPROM高一万倍的写操作FM24C64的写能力使得它在需要对非易失性记忆体快速读写的状况下非常理想举例说数据采集系统中对写入数据的频率要求高即速度要求非常快使用EEPROM可能丢失数据这种优势合并使得系统可以更可靠的实时采集数据FM24C64为使用串行EEPROM的用户提供了便利它在硬件上可以直接替换EEPROM引脚定义总体概述FM24C64是一种串行非易失性记忆体 它的逻辑结构为8192*8位 接口方式为工业标准的两线接口 与串行EEPROM 的功能操作相似 不同之处在于 铁电存储器比EEPROM 写的速度快的多 无延时记忆体架构FM24C64内部地址可分为8192个字单元 每个字单元为8位 数据被串行移动 它使用两线协议 包括一个从地址 区别其他存储器或器件 一个页地址和一个字地址每256个地址 被指定为一个8位的字地址 每256个地址为一页 FM24C64为32页页地址 选择页位为5位 完全地址为13位 每个字节地址都是唯一的FM24C64大多数的功能是由两线协议或根据板上电路来操作 记忆体以两线总线速度来执行读/写操作 FM24C64不像EEPROM 它不必等写周期出现就可以把自身置在一个等待状态 一个新的数据交换周期来到时 另外一个操作已经完成与EEPROM 相比较FM24C64的快速性与高擦写次数 EEPROM 是无法比拟的 举个例说 在一个高噪声环境下 EEPROM 受干扰的可能性大 因为FM24C64完成得快 而EEPROM 写 数据需要几个毫秒需要指出的是FM24C64没有类似内部电源管理电路 上电复位 因此 用户应保证电源电压 VDD 在数据表规定的范围内 防止误操作两线接口FM24C64的通讯方式是双向两线协议 脚位少 占用线路板空间小 图2描述了FM24C64在微处理器系统中的典型配置为了便利 往总线上送数据的部件叫发送者 接受数据的叫接受者 控制总线的叫主机 主机为所有操作产生时钟 在总线上被控制的叫从机 FM24C64永远都是从机 两线协议即是总线上的所有的操作都是由SDA 和SCL 两个脚位的状态来确定的 有四个状态 开始 停止 数据以及应答 图3描述了四个状态的时序图停止当主机把SDA从低电平拉高同时SCL信号为高时为停止条件所有的操作在此条件下退出为了宣布停止主机必须控制SDA开始当主机把SDA从高电平拉低SCL信号为高电平为开始条件所有的读写操作均由开始条件开始任何时候的操作都可由开始条件退出开始一个新操作在操作过程中电压降低到规定电压的最低值以下系统会发出一个开始条件数据/地址传送:所有数据传送包括地址都应在SCL 为高电平时除了以上两种情况SDA 在SCL为高时不能改变应答应答出现在第8位数据位被传输之后在传输期间SDA线被允许由接受者驱动接受者驱动SDA为低电平以确认收到一个字节数据如果接受者没有把SDA拉低即无应答操作退出接受者可能因为两个原因不做应答1如果一个字节传送失败无应答结束当前操作可以对这个部件再次寻址发生错误的上一个字节会被允许覆盖掉2接受者有意结束操作不做应答举例说在读操作中FM24C64接受者应答后就把数据送到总线上读操作完成不需要进行其他操作接受者不做应答如果接受者做出应答将导致FM24C64在当主机送新的操作命令时例如停止命令试图在下一个时钟周期驱动总线物理地址:FM24C64在开始条件后接受的第一个字节是物理地址就象图4列出的物理地址包括部件类型器件选择被访问的页面还有一位是读写控制位位7—4是部件类型FM24C64为1010B部件类型用以区分挂在两线接口上各种功能部件位3-1为页选择位0为读写控字地址:在FM24C64接受者应答装置地址后主机将把记忆体地址送到总线上进行一个写操作地址需要两个字节第一个是高位字节MSB因为记忆体只使用了13位地址高3位没有使用第2个是低八位字节LSB 保存8位地址地址被内部锁存每一次访问后FM24C64内部地址锁存计数器递增当前的地址是被锁存的值或是最写入的或是下一个要访问的地址只要电源恒定或是没有新的数据写入当前的地址不变读总是使用当前地址一个随机读操作可以由以下阐述的方式先执行一个写操作即能开始每一个字节传送后在应答之前FM24C64内部地址锁存计数器递增这样在没有另外的寻址要求就可以访问下一个顺序地址在最后一个地址1FFFH到达后地址计数器的内容又回到0000H在一个读写操作中没有字节数的限制数据传送:地址信息被传送后主机和FM24C64之间的数据交换开始进行一个读操作FM24C64将把8位数据放到总线上然后等待应答应答出现开始下一个传送应答不出现读操作退出对于写操作FM24C64接受8位数据后给出应答所有数据首先产生最高有效位记忆体操作:FM24C64被设计成和其他2线接口记忆体产品相似的操作方式最主要的不同是FRAM技术所生成的写能力读写操作如下写操作:所有写操作开始一个从机地址和一个字地址主机通过设置从地址的最低有效位为0来表示一个写操作寻址后主机送每个字节到记忆体记忆体产生应答任何数量的顺序字节可被写入如果地址到最后一个字节地址计数器从1FFFH翻转到0000H不象其他的非易失性技术FRAM 没有写延时整个记忆体周期比单纯总线时钟还短这样任何操作包括读写能跟随写操作记忆体写操作出现在第8位数据被传送以后在确认送出之前完成那样如果用户需要退出写操作又不变更记忆体内容应该在第8位数据之前用开始或停止条件FM24C64不需要页缓冲记忆体可以用WP脚作写保护把WP拉高VDD写保护地址从1800H到1FFFH FM24C64将不会应答写入被保护的地址的数据另外地址计数器也不会递增WP拉低这些特性不起作用WP脚位不应悬空图5描述的是单字节和多字节的操作读操作:有两种基本类型的读操作当前地址读和可选地址读在当前地址读FM24C64使用内部锁存器提供低八位地址在可选地址读操作用户执行一个步骤设置低位地址为指定值当前地址顺序读FM24C64使用内部锁存器时低八位地址进行读操作当前地址读使用在地址锁存器中的值作为读操作开始地址执行当前读操作主机提供从地址把LSB置为1页选择位用于指定记忆体的页面应答后FM24C64将开始从当前地址移出当前地址是从机地址位加上内部锁存器位合成的地址由当前地址开始主机能随意读写任意的字节数这样顺序连读即是当前连读数据在内部地址计数器将连续递增每次主机确认一个字节随后FM24C64就可以读下一个连续的字节有四种方式可以正确的终止读操作失败地终止读操作就相当于FM24C64试图在总线上读出另外的数据四种可行方式如下11)主机在第9个时钟周期不应答在第十个时钟周期停止22)主机在第9个时钟周期不应答在第十个时钟周期开始33)主机在第9个时钟周期停止可能导致总线竞争44)主机在第9个时钟周期开始可能导致总线竞争如果内部地址到1FFFH下一个周期翻转到0000H图7和8为当前地址读的正确操作选择随机读一个单纯的技术允许用户选择随机地址作为读数据的起点包括首先使用两个字节的写操作来设置内部地址字节执行选择性读操作主机送出从地址把LSB置0这样就指定出一定写操作根据写数据协议然后主机送字地址调进内部地址锁存器FM24C64应答字节地址后主机发出开始命令这同时退出写操作以及允许读命令被发出从地址LSB置1操作现在为当前读地址这个操作说明在图9中持久性和数据保存:数据保存参数在以下的电参数规格书中FRAM操作均有读和机械性存储所以读写次数与每一次读写都有关系FRAM 结构是基于行与列的排布行为A10—A3每次访问,对每一行都要减少一次寿命在不同的行确保平均的访问记忆体可以优化记忆体的持久性使其非易失性发挥到最大不管怎样FRAM读写次数在总线操作频率在400KHZ时无限制即使每秒访问30次100亿次的寿命到时10年已过去了应用:铁电技术的优势可适用于广泛的领域很明显除了一次编程应用的其他所有领域铁电记忆体在读写次数以及快速性均比EEPROM更具优势最为明显的是在采集领域中要求写的频率高且数据掉电不丢失11)数据采集在数据采集和存储领域中FRAM 提供了一种极具优势的方案这个方案比SRAM加后备电池更经济以及比EEPROM有更好的写特性22)配置任何非易失性记忆体能保留一些配置但是FRAM的高写入次数使得其可以无限制的保持参数不用为参数随时更改有更多的考虑电源掉电时FRAM 的高速写入解决了数据丢失的烦恼33)高噪声环境高噪声环境写数据对EEPROM来说极具挑战性在噪声和电源波动环境中EEPROM由于写入时间要几个毫秒太容易受干扰而FRAM写的速度非常快噪声和电源波动来不及干扰444)有快速要求的环境在一个复杂的系统中多个软件需要访问非易失性记忆体EEPROM的延时为这种环境中的软件研发增加了许多不适当的复杂性每个软件例行访问下一个例行程序都必须等待一个完整的程序当快速性要求很严格时FRAM就减少了这种复杂性FM24C64不需要等待55)RF/ID在无接触记忆体领域FRAM提供了完美的方案因为RF/ID 记忆是通过RF方式供电EEPROM的长时间和大功耗使得它不太适合这个领域6)保存轨迹在一个高度复杂的系统中系统状态和操作记录在系统失败时是很重要的数据FRAM的高写入次数特点使数据记录得以实现能做一个完美的系统日志另外FM24C64 的两线协议可以少占用系统资源。

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