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分圧モニターを用いた直列均等分圧回路の分圧不均等の補正

机译:校正串联电压监视器串联等效电压分频电路的校正

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摘要

近年,高速·高集積化目的のトランジスタの微細化が進み,トランジスタの耐圧が低下し,光ファイバ通信で用いる光変調器や,可視光通信で用いるLEDなど高速·高出力が求められるドライバの設計が困難になりつつある.この問題を解決するために直列均等分圧回路の検討が行われている.直列均等分圧回路はトランジスタを縦積みすることにより,トランジスタ段数倍の振幅を得ることができる.しかし,CMOSプロセスを用いた直列均等分圧回路を設計すると基板バイアス効果により上段のトランジスタしきい値が変化し,各トランジスタの振幅の均等性が崩れてしまう.本研究では,予めキャリブレーションした分圧モニターを用いた直列均等分圧回路の均等分圧化の手法を提案する.2段構成の直列均等分圧回路の下段トランジスタのドレインに高抵抗を介してモニター端子を付け,モニター端子とドレイン端子の電圧比をあらかじめ校正しておくことにより,モニター端子における電圧波形から,ドレイン端子の電圧波形を観測することができる.このモニターを用いて,下段トランジスタのドレイン電圧が直列均等分圧回路の出力端子の電圧の半分となるように上段トランジスタのグート·ソース間電圧を調整することにより,ドライバの出力電圧が下段トランジスタと上段トランジスタにより均等に分圧されることを実験的に示す.
机译:近年来,用于高速和高积分目标的晶体管的小型化进展,并且晶体管的耐压性降低,以及用于光纤通信的光调制器,以及用于高速和高输出的驾驶员,如LED用于可见光通信变得困难。为了解决这个问题,正在考虑一圈矩形分压电路。线性划分电路可以通过垂直堆叠晶体管来多次获得晶体管级的幅度。然而,如果设计了使用CMOS工艺的串联均匀分频电路,则上级的晶体管阈值由于基板偏置效应而变化,并且幅度等于幅度被破坏。在该研究中,我们提出了一种使用预校准分压监测器的串行均匀分压电路等压力降低的方法。通过将显示器端子施加到两级串联等效电压划分电路的下晶体管的漏极下的电压波形,并提前校准显示器端子和漏极端子的电压比。电压波形可以观察到终端。使用该监视器,将下晶体管的漏极电压调节到下晶体管处的上晶体管,使得上晶体管的电压是串联均匀分压电路的输出端子的一半电压,以及输出电压驾驶员用下晶体管降低。实验示出了它由上晶体管等等。

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