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摘要: 《阻变存储器 Resistive Random Access Memory(RRAM)》——从器件到阵列结构(From Devices to Array Architectures) [原] Shimeng Yu ,[译] Yiyang Yuan 摘要(Abstract) 阻变存储器(Resisti 阅读全文
posted @ 2024-06-24 20:39 sasasatori 阅读(99) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.3.2 Flash ADC的设计问题 接下来a56爆大奖在线娱乐们讨论一些在构建高速Flash ADC时需要被解决的关键设计问题。 输入电容负载:大量的比较器被连接到\(V_{in}\)上,导致节点\(V_{in}\)是有着一个大的寄生负载。这样一个大的电容负载一般会限制Flash ADC的速度,并且需要一个强力 阅读全文
posted @ 2024-06-24 16:43 sasasatori 阅读(22) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.3.1 并联比较型ADC基本介绍 并联比较型ADC(后续都称作Flash ADC)是实现超高速转换器的标准方式。Flash ADC的输入信号被并行的馈入\(2^N\)个比较器中,如下图所示: a56爆大奖在线娱乐比较器被连接到电阻串的节点上。任何连接到电阻串节点的比较器,如果\(V_{ri}\)大于\(V_{i 阅读全文
posted @ 2024-06-23 16:58 sasasatori 阅读(29) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.2.3 每阶段k-bit流水线ADC 通过增加中间级增益和每级的比较器可以在每级解析多于1比特。信号流图类似之前介绍的每次迭代2比特的逐次逼近型ADC。一个通用的k比特级如下图所示: k比特副ADC的非线性可以通过增加额外的比较器通过数字方式来校正,类似于每级1.5比特架构[Lewis, 199 阅读全文
posted @ 2024-06-19 19:05 sasasatori 阅读(4) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.2.2 每阶段1.5-bit流水线ADC 在每一级中增加一个比较器可以形成每级1.5比特架构,如下图所示[Lewis, 1992]: 每一级对输入进行一个三级量化: \[V_{i,x}=(b_{i,0}-0.5)\frac{V_{ref}}{4}+(b_{i,1}-0.5)\frac{V_{re 阅读全文
posted @ 2024-06-18 20:56 sasasatori 阅读(6) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.2.1 流水线ADC基本介绍 流水线ADC和逐次比较型ADC类似,通过迭代搜索查找能够精确反应模拟输入信号的数字码。但是,相比较于通过单个模拟电路执行迭代,流水线ADC有着独立的模拟级来专门执行每次转换。流水线ADC的信号流如下图所示: 所有的模拟级在a56爆大奖在线娱乐时钟周期时进行工作,并且a56爆大奖在线娱乐执行一个差分 阅读全文
posted @ 2024-06-18 18:54 sasasatori 阅读(12) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.1.6 多比特SAR ADC a56爆大奖在线娱乐们目前讨论的逐次逼近型ADC在a56爆大奖在线娱乐周期都通过单次的比较将搜索空间一分为二。这个搜索可以通过在a56爆大奖在线娱乐周期进行多次比较来实现加速,每次将搜索空间切分为更小的区域。例如,如果a56爆大奖在线娱乐们想要猜测一个1到128之间的数时,a56爆大奖在线娱乐们除了提问“这个数是否大于64”,还可以同时提问“这个数是 阅读全文
posted @ 2024-06-14 22:57 sasasatori 阅读(8) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.1.5 SAR ADC中的错误纠正 片上部件的最佳匹配精度可以达到百分之0.1,但是这对于有着10比特及以上精度的SAR ADC来说仍然不够,因此需要a56爆大奖在线娱乐校正手段。其中a56爆大奖在线娱乐用于获得16比特线性ADC的错误纠正方式如下图所示[Lee, 1984]: 在这种方式中,MSB部分通过二进制权重电容阵列来 阅读全文
posted @ 2024-06-14 22:37 sasasatori 阅读(15) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.1.4 电荷重分布SAR ADC的速度估计 电荷重分布SAR ADC的主要速度限制来自于电容阵列和开关构成的RC时间常数。为了估计这个时间,考虑电容阵列复位后的简化模型,如下图所示: 此处\(R\),\(R_{s1}\)和\(R_{s2}\)a56爆大奖在线娱乐位线,\(S_1\)和\(S_2\)开关上的开态电 阅读全文
posted @ 2024-06-14 20:36 sasasatori 阅读(10) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.1.3 电阻电容混合SAR ADC 在DAC中组合使用电阻串和电容阵列的方式同样可以在ADC中使用,a56爆大奖在线娱乐实现[Fotouhi, 1979]如下图所示: 第一步是将所有的电容都充电到\(V_{in}\)并重置比较器,接着,通过逐次逼近的方式来查找两个相邻的电阻节点具有大于和小于\(V_{in}\) 阅读全文
posted @ 2024-06-14 19:38 sasasatori 阅读(8) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.1.2 基于电荷重分布的SAR ADC 实现SAR ADC最直接的方式是使用一个独立的DAC,并将其设置等于输入电压(在一个LSB范围内)进而修改流程图如下: 首个用这种方式实现的开关电容模拟系统即所谓的电荷重分布MOS ADC[McCreary, 1975]。通过这个转换器,采样和保持电路,D 阅读全文
posted @ 2024-06-14 18:15 sasasatori 阅读(12) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 7.1.1 逐次比较型ADC基本介绍 实现数模转换器(ADC)的架构可以粗略的分成三种,如下表所示,分别为低到中速ADC,中速ADC和高速ADC: 在开始之前,需要注意在讨论ADC设计时,a56爆大奖在线娱乐们一般会忽略AD传输特性中的0.5LSB偏移。采用这个简化是为了不将暂时的概念复杂化。许多转换器架构大量使用了 阅读全文
posted @ 2024-06-13 19:45 sasasatori 阅读(78) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 6.4.2 分段DAC 分段转换器是实现混合转换器的a56爆大奖在线娱乐非常流行的方式[Schoeff,1979; Grebene, 1984; Schouwenaars, 1988]。一个6比特分段DA转换器如下图所示: 使用这种方式,两位MSB电流通过温度计编码方式,从三个相等的电流源中进行获取。高位通过开关连 阅读全文
posted @ 2024-06-13 17:50 sasasatori 阅读(12) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 6.4.1 电阻电容混合DAC 在混合设计中,需要以不同的比例组合前三章中讨论的三种技术。混合设计是设计DA转换器中的a56爆大奖在线娱乐流行方式,因为它能够组合不同方式的优点。例如,在设计中经常使用温度计码处理高几位MSB,而使用二进制码方式处理低几位LSB。使用这种方式,对于最需要处理毛刺以及高精度要求的MSB 阅读全文
posted @ 2024-06-13 17:27 sasasatori 阅读(10) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 6.3.3 动态匹配电流源 在电流开关上使用动态技术是为了实现用于音频D/A转换器的高度良好匹配的电流源(大到16bit精度)[Schouwenaars,1988]。 这个方式被用于设计一个16-bit的音频D/A转换器,其中6位MSB通过温度计码实现。由于进度要求被限制在剩余位上,一个二进制阵列在 阅读全文
posted @ 2024-06-04 19:56 sasasatori 阅读(25) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 6.3.2 单电源正输出DAC 一个快速单端正极输出D/A(一般用于视频RAM中,称为RAMDAC)如下图所示[Colles, 1988]: 此处,一个匹配反馈回路被用于精确已知的电流源偏置(注意,此处放大器的输入连接看上去是反的,但是由于信号通过\(Q_4\)反相,因此这样连接才是对的)。同时,为 阅读全文
posted @ 2024-06-03 15:35 sasasatori 阅读(15) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: Virtuoso的Layout操作与Calibre DRC&LVS 很久之前写过一篇关于Virtuoso版图的基本操作以及怎么运行Calibre的DRC和LVS,但没有记录Virtuoso Layout的快捷键操作,也没有介绍怎么进行DRC和LVS的debug。在这两年的学习工作中,积累了一些经验, 阅读全文
posted @ 2024-05-31 00:22 sasasatori 阅读(364) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要: ASAP7nm PDK介绍 概述 最近在调研后面教学用的PDK,考虑到需要给学生发的PDK尽量绕开版权问题,因此Foundry PDK是不敢用的,大概把Synopsys家的SAED28_32nm,Cadence家的GPDK45nm,以及几个开源PDK都大概看了一下,目前倾向于用ASAP7nm这个PD 阅读全文
posted @ 2024-05-28 23:42 sasasatori 阅读(364) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 6.3.1 温度计码电流模式DAC 另a56爆大奖在线娱乐实现D/A转换器的方式是将输入值数字上重编码为温度计码,温度计码与二进制码的主要区别是,二进制码通过\(2^N-1\)个数字输入来表达\(2^N\)个不同的数字值。显然,温度计码相比二进制a56爆大奖在线娱乐消耗更多的编码位数,同样是对\(2^N\)个数字值,二进制码只需要 阅读全文
posted @ 2024-05-24 17:03 sasasatori 阅读(203) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 非常值得纪念的一天,因为去年这个时候流片delay,今年顺利流出去了,这是一个大的进步,但是还是要做复盘。 首先是进度整体上的复盘。这次流片从一月初开始进行规划,到五月初投片,总共花费五个月时间,五个月内,按照最初的时间规划,一月是把规划基本都做完,给项目参与人员一段上手熟悉任务的时间,二月份开始推 阅读全文
posted @ 2024-05-12 21:34 sasasatori 阅读(347) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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