Low-voltage and low-power analog integrated circuits
低压低功耗模拟集成电路
基本信息
- 批准号:5965-2006
- 负责人:
- 金额:$ 2.33万
- 依托单位:
- 依托单位国家:加拿大
- 项目类别:Discovery Grants Program - Individual
- 财政年份:2007
- 资助国家:加拿大
- 起止时间:2007-01-01 至 2008-12-31
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
Analog integrated circuits (IC's) designers have been forced, primarily by economics, to develop circuits using the dominant digital Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) technologies. In CMOS the supply voltage continues to scale down and it is expected (in only couple of years) to be as low as 0.7 V in 70 nm CMOS technologies. Even if the process technology didn't require reduce supply voltages, the rapidly growing reliance on battery-powered microsystems (such as portable consumer electronics, computing devices, wireless communication systems, and biomedical implants) has led to an increase need for high performance ICs that operate under low supply voltage, consume low-power (LV/LP) and capable of high frequency operation. On top of this continuous drive for performance improvement, there is also the continuing march of Moor's Law, which drives future microsystems to be implemented in nanometer CMOS process. High performance analog circuits become increasingly difficult to implement in deep sub-micron CMOS due to the reduced intrinsic small signal gain and device headroom, making previously acceptable analog topologies and technologies obsolete. Therefore, new specialized design techniques, new topologies and new architectures are needed. This provides the motivation for this research project. It explores LV and LP analog IC's design techniques and develops new high performance analog devices for future microsystems implementations.
模拟集成电路(IC)的设计者已经被迫(主要是由于经济原因)使用占主导地位的数字互补金属氧化物半导体(CMOS)技术来开发电路。在CMOS中,电源电压继续按比例缩小,预计(仅在几年内)70 nm CMOS技术中的电源电压将低至0.7 V。即使工艺技术不需要降低电源电压,但对电池供电的微系统(如便携式消费电子产品、计算设备、无线通信系统和生物医学植入物)的依赖迅速增长,导致对在低电源电压下工作、低功耗(LV/LP)和能够高频工作的高性能IC的需求增加。在这种不断提高性能的驱动力之上,还有摩尔定律的持续发展,它驱动着未来的微系统在纳米CMOS工艺中实现。由于固有小信号增益和器件裕量的降低,高性能模拟电路变得越来越难以在深亚微米CMOS中实现,使得先前可接受的模拟拓扑和技术过时。因此,需要新的专门设计技术、新的拓扑结构和新的架构。这为本研究项目提供了动力。它探讨了LV和LP模拟IC的设计技术,并为未来的微系统实现开发新的高性能模拟器件。
项目成果
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