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微細CMOSテクノロジにおけるアナログ回路設計

机译:采用精细CMOS技术的模拟电路设计

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摘要

We explore an analog circuit design in scaled CMOS technologies through the application to filter circuits. Firstly, circuit design aspects between filters and pipeline A/D converters are compared; and the effectiveness to the filter application is highlighted for the technologies below 90nm. Secondly, we present the application and circuit of the proposed Active-G_m-RC bandpass filter (BPF) that indicates the power reduction of 1/18.8 over the conventional Active- RC BPF. Subsequently, we describe the design optimization for OTA used in the Active-G_m-RC BPF based on g_m/I_D lookup table design methodology.%本報告では、微細CMOSテクノロジを用いたアナログ回路設計において、フィルタ設計への応用に関して検討する。最初に、90nm以降の微細CMOSテクノロジにおける、フィルタとパイプラインA/D変換器の設計を比較し、前者の有効性を示す。次に、我々が提案する、低消費電力Active-G_m-RC方式のバンドパス・フィルタ(BPF)の紹介を行い、本BPFを構成するOTAを、65nm、90nmの両テクノロジにおいて、g_m/I_D Lookup Table法により最適化設計を行った結果を報告する。
机译:首先,通过比较滤波器和流水线A / D转换器之间的电路设计方面,重点介绍了在90nm以下技术对滤波器应用的有效性。我们介绍了拟议的Active-G_m-RC带通滤波器(BPF)的应用和电路,该滤波器表明,与传统的Active-RC BPF相比,功率降低了18.8。卷曲,我们描述了Active-G_m-RC带通滤波器的OTA设计优化。基于g_m / I_D查找表设计方法的G_m-RC BPF。%在本报告中,我们研究了使用精细CMOS技术在滤波器设计在模拟电路设计中的应用。首先,我们比较了90nm及更高的CMOS工艺中的滤波器和流水线A / D转换器的设计,并证明了前者的有效性。接下来,我们将介绍我们提出的低功耗Active-G_m-RC型带通滤波器(BPF),构成该BPF的OTA可以是65nm和90nm技术中的g_m / I_D Lookup。我们将通过表格方法报告优化设计的结果。

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