摘要 单电荷泵是单位安培量子标准的主要候选者,因为它们可以产生精确和量化的电流。为了在精度和操作速度方面达到计量要求,过去十年来,人们一直关注基于半导体的设备。使用各种半导体材料可以测试电荷泵设备的通用性,这是计量学非常理想的证明,GaAs 和 Si 泵处于这些测试的最前沿。在这里,我们展示了可以在尚未探索的半导体中实现泵送,即锗。我们实现了一个单孔泵,其可调势垒量子点在 Ge/SiGe 异质结构界面处静电定义。我们通过使用单个正弦驱动系统(频率高达 100 MHz)来观察量化电流平台。原型的运行受到多个点的意外形成的影响,这可能是由于无序电位和随机电荷波动造成的。我们建议直接改进制造工艺,以在未来的实验中改善泵特性。
电源电压范围,V CC (见注释 1) −0.3 V 至 6 V .......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。正电荷泵电压范围,V+(见注释 1)V CC − 0.3 V 至 14 V ............................负电荷泵电压范围,V−(见注释 1)−14 V 至 0.3 V .............。。。。。。。。。。。。。。。。。。输入电压范围,V I :驱动器 −0.3 V 至 V+ + 0.3 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。接收器 ± 30 V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输出电压范围,V O :驱动器 V− − 0.3 V 至 V+ + 0.3 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。接收器 −0.3V 至 V CC + 0.3V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。短路持续时间:D OUT 连续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。封装热阻抗,θ JA(参见注释 2 和 3):D 封装 73 °C/W。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。DW 封装 57°C/W 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。N 封装 67°C/W 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。PW 封装 108°C/W 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。工作虚拟结温,T J 150 °C 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。储存温度范围,T stg -65°C 至 150°C。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
摘要电荷泵(CP)广泛用于现代相锁环(PLL)实现中。CP电流不匹配是PLL输出信号中静态相位和参考启动的主要来源。在本文中,提出了一个在较大输出电压范围内具有小电流不匹配特性的新型CP。专门设计的双重函数电路使用统一反馈操作放大器和电流镜子,以减少当前不匹配的输出电压,直到电源电压(V DD)或接地(GND)。和其他反馈晶体管用于减少频道长度调制效果的影响。延迟仿真结果表明,在40 nm CMOS技术中提出的CP的外电流为115 µA。此外,当前的不匹配小于0.97 µ a或0.84%的输出电压范围为0.04至1.07 V,覆盖1.1 V电源的93.6%以上。因此,所提出的CP最大化动态范围,并减少CP-PLL的相位集合和参考启动。关键字:电荷泵,当前的不匹配,动态范围,相锁定的环路分类:集成电路(内存,逻辑,模拟,RF,传感器)
I. 时钟和频率生成概述 1. 课程介绍 2. 现代通信系统中的锁相时钟 II. 锁相基础 1. PLL 线性模型 2. 环路组件 3. 环路动态 4. 瞬态响应和采集 5. PLL 行为模拟 III. PLL 设计 1. 系统设计视角 - 杂散和调制 - 相位噪声/抖动 - 稳定时间 - 带宽优化 2. 电路设计方面 - 相位检测器 - 电荷泵 - 分频器 - 压控振荡器 3. 延迟锁定环
NSD3604 是一款高度集成的设备,包括四个半桥(HB2、HB3、HB6、HB7)栅极驱动器和两个电流检测放大器。栅极驱动器提供高级功能,如斜率控制、开关时序反馈和 VGS 握手。电流检测放大器支持高共模电压输入。16 位 SPI 用于配置和控制设备,还可读取状态寄存器进行诊断。设备提供一系列诊断功能,以确保稳定运行。这些功能包括电源电压监视器、电荷泵电压监视器、VDS 过压监视器、VGS 电压监视器和热监视器(警告和关机保护)。
TSA5055T 是一款专为卫星电视调谐系统设计的单芯片 PLL 频率合成器。控制数据通过 I 2 C 总线输入;需要五个串行字节来寻址设备、选择振荡器频率、编程六个输出端口并设置电荷泵电流。其中四个端口也可用作输入端口(3 个通用 I/O 端口、一个 A/D 转换器)。在 READ 操作期间,可以从 SDA 线上的 TSA5055T 读出有关这些端口的数字信息(一个状态字节)。当循环处于“锁定”状态时会设置一个标志,并在 READ 操作期间读取该标志。该设备有一个固定的 I 2 C 总线地址和 3 个可编程地址,通过应用
“石墨烯量子点中的千兆赫量化电荷泵送”。MR Connolly、KL Chiu、SP Giblin、M. Kataoka、JD Fletcher、C. Chua、J. Griffiths、GAC Jones、VI Fal'ko CG Smith、TJBM Janssen;Nature Nanotechnology,8,417–420,2013(5 年影响因子:40.632;媒体报道:在 Sciencedaily、Physicsworld、Newelectronics 等杂志上重点报道)采访:https://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130512141212.htm “石墨烯纳米带中边缘态形成的单粒子探测”。 KL Chiu、MR Connolly、A. Cresti、C. Chua、SJ Chorley、F. Sfigakis、S. Milana、AC Ferrari、JP Griffiths、GAC Jones、CG Smith;Phys. Rev. B. 85, 205452, 2012
使用三重晶体X射线衍射研究了光子退火对硼掺杂CZ-SI晶状体晶体结构中变形的影响。具有卤素灯灯(光子退火模式)和快速热退火的双面抛光硅晶片的整个表面的常规退火产生压缩变形。在相对较低的晶圆温度下(小于55°C),使用特殊的光电板将多个分离的晶圆区域(局部光子退火模式)提供局部退火,可产生拉伸变形。但是,如果退火晶片的反向侧面包含机械固定层,则不会观察到这种效果。已经提出了一种解释实验结果的机制,可用于合成光电转换器结构中的电荷泵。