Abstract:
반도체 소자 및 그 제조 방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 반도체 소자는 제1 타입으로 도핑된 반도체 기판; 하나 이상의 소자가 형성되며, 상기 반도체 기판의 일면으로부터 내부로 형성되는 제2 타입으로 도핑된 딥 웰(Deep Well); 상기 반도체 기판의 상기 일면의 일부에 형성되며, 상기 딥 웰 상부에 형성되는 제1 전기적 접촉; 및 상기 반도체 기판의 다른 일면에 형성되는 제2 전기적 접촉을 포함하고, 상기 반도체 소자는 상기 제1 전기적 접촉 및 상기 제2 전기적 접촉을 이용하여 전원을 입력받고, 데이터를 입출력할 수 있다.
Abstract:
반도체 소자 및 그 제조 방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 반도체 소자는 제1 타입으로 도핑된 반도체 기판; 하나 이상의 소자가 형성되며, 상기 반도체 기판의 일면으로부터 내부로 형성되는 제2 타입으로 도핑된 딥 웰(Deep Well); 상기 반도체 기판의 상기 일면의 일부에 형성되며, 상기 딥 웰 상부에 형성되는 제1 전기적 접촉; 및 상기 반도체 기판의 다른 일면에 형성되는 제2 전기적 접촉을 포함하고, 상기 반도체 소자는 상기 제1 전기적 접촉 및 상기 제2 전기적 접촉을 이용하여 전원을 입력받고, 데이터를 입출력할 수 있다.
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본 발명에 의한 다이내믹 램은 제1 전극과, 기준 전극 및 상기 제1 전극과 기준 전극사이에 위치하는 전해질을 포함하는 정보 저장 소자; 상기 정보저장소자와 일단이 연결된 패스 트랜지스터와, 상기 트랜지스터의 게이트와 연결되어 상기 패스 트랜지스터의 턴온/턴오프(turn on/turn off)를 제어하는 워드 라인 드라이버 및 상기 패스 트랜지스터의 타단에 연결된 센스 앰프를 포함한다.
Abstract:
A memory according to the present invention comprises: at least one first substrate in which unit memory arrays with unit memory cells arranged in an array, are arranged in a matrix; a second substrate which is laminated with at least one of the first substrates and includes a sense amplifier region in which sense amplifiers, detecting information stored by the memory cells, are located; and a plurality of vertical conduction traces for electrically connecting the at least one first substrate and the second substrate, wherein the sense amplifier region is disposed within a memory region of the second substrate.
Abstract:
일 실시 예에 있어서, 기준 전위 조절 장치가 개시된다. 기준 전위 조절 장치는 용액의 전위를 측정하는 기준전위측정부, 상기 용액 내에 배치되고 상기 용액과의 산화환원반응을 통하여 상기 용액의 전위를 변화시키는 상대전극, 및 상기 기준전위측정부로부터 제공되는 측정전압과 기준전원으로부터 제공되는 기준전압을 서로 비교하여 상대전극과 상기 용액 사이의 반응성을 조절하는 제어신호를 발생시키는 비교기를 포함한다. 상기 기준전위측정부는 기준전극, 상기 기준전극과 이격되어 배치되는 공통전극, 및 상기 기준전극과 상기 공통전극과 접촉하며 상기 용액의 전위에 따라 전기전도도가 변화하는 적어도 하나의 나노구조물을 포함한다.
Abstract:
본 발명의 센서 시스템은, 감지 대상에 대한 검사를 수행하는 센서부;를 포함하는 센서 시스템에 있어서, 상기 센서부는 복수의 단위 센서를 포함하는 센서를 포함하며, 상기 단위 센서는, 기판, 상기 기판 상에 배치되는 제1 전극. 상기 기판 상에 상기 제1 전극과 이격되게 배치되게 배치되는 제2 전극, 및 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극과 전기적으로 연결되며 감지 대상에 따라서 전기적 특성이 변화하는 적어도 하나의 나노구조물을 포함하고, 상기 센서는 상기 복수의 단위 센서가 어레이를 이루며 배치된다.
Abstract:
본 발명에 의한 결합 촉진 장치는, 제1 전극과, 상기 제1 전극과 이격된 제2 전극과, 상기 제1 전극과 일 부분이 전기적으로 연결되고, 상기 제2 전극과 다른 부분이 전기적으로 연결된 채널부(channel unit)과 상기 채널부와 전기적으로 연결되어 전기적 자극을 인가하는 자극원(stimuli source) 및 상기 채널부에 연결되어 감지하고자 하는 타겟 물질과 상보적으로 결합하는 프로브(probe)를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: An electrochemical biosensor and a manufacturing method thereof are provided to wide an operational range of the electrochemical biosensor by controlling multiple metal nanoparticles to have various sizes. CONSTITUTION: An electrochemical biosensor comprises a first electrode(121), a second electrode(123), multiple nanostructures(125), and multiple metal nanoparticles(127). The first and second electrodes are separately arranged on a substrate. The nanostructures are arranged on the substrate and connect the first and second electrodes. The metal nanoparticles are arranged on the nanostructures and change the electrical property of the nanostructures according to the attachment of biomaterials. The electrochemical biosensor has multiple operational ranges according to the size of the metal nanoparticles.
Abstract:
PURPOSE: A biosensor and a manufacturing method thereof are provided to form spots per each unit sensor, thereby preventing the generation of alignment deviation between the unit sensors and spots. CONSTITUTION: A method for manufacturing a biosensor(200) is as follows. A micro-array sensing unit(210) in which a plurality of unit sensors(220) including elements sensed by electrical signals are arranged is provided. A first electrical property of the unit sensors is obtained by driving the elements sensed with the electrical signals of the unit sensors. A solution including a probe is spotted on the micro-array sensing unit so that the probe is fixed to at least a part of the unit sensors. A second electrical property is obtained by driving the elements sensed by the electrical signals of the unit sensors. The first and second electrical properties are compared so that a position of the unit sensor where the probe is fixed among the unit sensors.