Частотно-избирательное устройство по технологии КМОП 180 нм

Устройства и системы передачи, приема и обработки сигналов
Авторы:
Аннотация:

Разработано частотно-избирательное устройство в виде режекторного активного фильтра на основе транскондуктивных усилителей и конденсаторов в КМОП-технологии АО «Микрон» 180 нм. Размеры топологии 62×26 мкм. Результаты моделирования по топологии следующие: частота режекции 312,5 МГц; усиление в полосе пропускания 1,44 дБ; подавление 23,1 дБ; потребляемая мощность 4,8 мВт; коэффициент гармоник 0,07%. Проведено сравнение с результатами других работ. Устройство может быть применено в системах оптических коммуникаций.

Финансовые условия:

Производство интегральной микросхемы было выполнено за счет средств Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности» по государственному заданию «Разработка методики прототипирования электронной компонентной базы на отечественных микроэлектронных производствах на основе сервиса MPW».

  • Список литературы

    1. Pérez-Bailón J., Calvo B., Medrano N., Ramírez-Angulo J. A 1.8 V Gm-C Highly Tunable Low Pass Filter for Sensing Applications. 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2020, Pp. 1–5. DOI: 10.1109/I2MTC43012.2020.9128692

    2. Ghasemi A.R., Aminzadeh H., Ballo A. Ladder-Type Gm-C Filters with Improved Linearity. IEEE Access, 2023, Vol. 11, Pp. 41503–41513. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3270372

    3. Wang J.-f., Liu X.-f., Ju S.-r., Wang T., Qian J. Design of a low-pass filter for wideband transceiver. 2023 8th International Conference on Integrated Circuits and Microsystems (ICICM), 2023, Pp. 397–400. DOI: 10.1109/ICICM59499.2023.10366038

    4. Corbacho I., Carrillo J.M., Ausín J.L., Domínguez M.Á., Peréz-Aloe R., Duque-Carrillo J.F. A 4-Decade-Tunable High-Selectivity Gm-C Bandpass Filter for Simultaneous Multi-Sine Bioimpedance Analysis. IEEE Transactions on Circuits and Systems – I: Regular Papers, 2024, Vol. 71, No. 1, Pp. 160–173. DOI: 10.1109/TCSI.2023.3331979

    5. Corbacho I., Carrillo J.M., Ausín J.L., Domínguez M.Á., Duque-Carrillo J.F. 0.8-V CMOS Gm-C Bandpass Filter for Electrical Bioimpedance Spectroscopy. 2021 28th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS), 2021, Pp. 1–4. DOI: 10.1109/ICECS53924.2021.9665648

    6. Corbacho I., Carrillo J.M., Ausín J.L., Domínguez M.A., Pérez-Aloe R., Duque-Carrillo J.F. Impact of Process Variations on the Performance of a Widely Tunable CMOS Transconductor. 2022 18th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD), 2022, Pp. 1–4. DOI: 10.1109/SMACD55068.2022.9816190

    7. Corbacho I., Carrillo J.M., Ausín J.L., Domínguez M.Á., Pérez-Aloe R., Duque-Carrillo J.F. Low-Gm CMOS Transconductors with Wide Tuning Range for Bioimpedance Spectroscopy. 2023 19th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD), 2023, Pp. 1–4. DOI: 10.1109/SMACD58065.2023.10192142

    8. Morozov D.V., Korotkov A.S. A realization of low-distortion CMOS transconductance amplifier. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, 2001, Vol. 48, No. 9, Pp. 1138–1141. DOI: 10.1109/81.948443

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
Предыдущая статьяСледующая статья