Desplazador de nivel de voltaje insensible a desajustes basado en dos bucles de retroalimentación
Autores: Xie, Zushuai; Wu, Zhiqiang; Wu, Jianhui
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Desplazador de nivel de voltaje insensible a desajustes basado en dos bucles de retroalimentación
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Nivel de voltaje
Bucles de retroalimentación
Dominio de alto voltaje
Dominio de bajo voltaje
Proceso CMOS
Simulaciones de Monte Carlo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 25
Citaciones: Sin citaciones
Este documento presenta un cambiador de nivel de voltaje (VLS) basado en dos bucles de retroalimentación. Las señales de retroalimentación complementarias en el dominio de alto voltaje se reutilizan para ayudar a la conversión de voltaje y la fase complementaria en el dominio de bajo voltaje no es necesaria. A diferencia del VLS convencional, que depende de la red de pull-up y la red de pull-down para lograr el cambio de nivel, las transiciones de alto a bajo y de bajo a alto del VLS propuesto se realizan mediante dos bucles de retroalimentación diferentes, respectivamente. Implementado en un proceso CMOS estándar de 180 nm, las simulaciones post-diseño Monte Carlo (MC) de 4000 puntos bajo variación de desajuste muestran que la potencia dinámica (DP) y la demora de propagación (PD) del VLS propuesto son de 105.3 nW y 2.0 ns, respectivamente, con un voltaje de entrada V = 0.4 V y una frecuencia de entrada = 0.1 MHz. Mientras tanto, se obtiene una excelente desviación estándar normalizada de DP y PD con el esquema propuesto. El rango de temperatura para la operación normal es de -20 grados Celsius a 85 grados Celsius.
Descripción
Este documento presenta un cambiador de nivel de voltaje (VLS) basado en dos bucles de retroalimentación. Las señales de retroalimentación complementarias en el dominio de alto voltaje se reutilizan para ayudar a la conversión de voltaje y la fase complementaria en el dominio de bajo voltaje no es necesaria. A diferencia del VLS convencional, que depende de la red de pull-up y la red de pull-down para lograr el cambio de nivel, las transiciones de alto a bajo y de bajo a alto del VLS propuesto se realizan mediante dos bucles de retroalimentación diferentes, respectivamente. Implementado en un proceso CMOS estándar de 180 nm, las simulaciones post-diseño Monte Carlo (MC) de 4000 puntos bajo variación de desajuste muestran que la potencia dinámica (DP) y la demora de propagación (PD) del VLS propuesto son de 105.3 nW y 2.0 ns, respectivamente, con un voltaje de entrada V = 0.4 V y una frecuencia de entrada = 0.1 MHz. Mientras tanto, se obtiene una excelente desviación estándar normalizada de DP y PD con el esquema propuesto. El rango de temperatura para la operación normal es de -20 grados Celsius a 85 grados Celsius.