由于实际生产过程中的工艺偏差,时钟模块输出的实际频率和设计频率相差比较大,因此在测试阶段,需要对输出频率不在目标范围内的时钟模块进行修调。基于二分法相对遍历法具有快速收敛的特点,设计自动修调电路并分析了异步脉冲同步带来的...由于实际生产过程中的工艺偏差,时钟模块输出的实际频率和设计频率相差比较大,因此在测试阶段,需要对输出频率不在目标范围内的时钟模块进行修调。基于二分法相对遍历法具有快速收敛的特点,设计自动修调电路并分析了异步脉冲同步带来的修调误差。自动修调电路通过ATE(Automatic Test Equipment)提供的慢速脉冲对时钟模块输出的时钟计数,用二分法自动改变trim值,从而达到快速修调的目的,节省了测试时间。展开更多
为了更精确预测基于0.18μm工艺的40 V NLDMOS器件实际应用条件下的热载流子寿命,介绍了一种通过可靠性测试和计算机辅助数学解析相结合的热载流子可靠性寿命预计方法。该方法基于实际直流状态下的热载流注入测试数据,结合TCAD仿真,对...为了更精确预测基于0.18μm工艺的40 V NLDMOS器件实际应用条件下的热载流子寿命,介绍了一种通过可靠性测试和计算机辅助数学解析相结合的热载流子可靠性寿命预计方法。该方法基于实际直流状态下的热载流注入测试数据,结合TCAD仿真,对测试结果进行了线性函数、多次函数、幂函数、指数函数及Dreesen R函数拟合;通过分析当前业界LDMOS器件的热载流子注入测试主流模型预测精度的局限性,找出了最优热载流子模型,提出了适合Python语言编程的改进型Dreesen R模型;通过数学解析推导方法以及基于Python语言的计算机辅助编程计算,得出了栅极以及漏极全工作电压范围内的热载流子参数退化曲线;通过模拟工作波形不同上升沿及下降沿的函数曲线、上升及下降时间以及不同占空比,得出随着时间变化的交直流转换因子曲线。最终新的测试项目可以通过不同电压下的直流状态下测试结果以及已经得到的交直流转换因子曲线,来直接获取工作场景交流状态的热载流子寿命。该评估方法解决了采用直流状态下的测试来解决现场复杂应用波形的热载流子寿命评估难题,较大节省了测试时间,提高了寿命预测精度。展开更多
对于标签芯片,降低系统时钟频率是降低功耗、提高通讯距离的最有效手段。首先从理论上按照一种等效判决方法推导出PIE解码电路的更低时钟频率,提出了一种低时钟频率下基于ISO 18000-6 TYPE C协议的UHF RFID标签芯片解码电路的实现方案...对于标签芯片,降低系统时钟频率是降低功耗、提高通讯距离的最有效手段。首先从理论上按照一种等效判决方法推导出PIE解码电路的更低时钟频率,提出了一种低时钟频率下基于ISO 18000-6 TYPE C协议的UHF RFID标签芯片解码电路的实现方案。设计的解码电路大幅度降低了标签芯片解码电路功耗,提高了标签响应灵敏度。展开更多
文摘由于实际生产过程中的工艺偏差,时钟模块输出的实际频率和设计频率相差比较大,因此在测试阶段,需要对输出频率不在目标范围内的时钟模块进行修调。基于二分法相对遍历法具有快速收敛的特点,设计自动修调电路并分析了异步脉冲同步带来的修调误差。自动修调电路通过ATE(Automatic Test Equipment)提供的慢速脉冲对时钟模块输出的时钟计数,用二分法自动改变trim值,从而达到快速修调的目的,节省了测试时间。
文摘为了更精确预测基于0.18μm工艺的40 V NLDMOS器件实际应用条件下的热载流子寿命,介绍了一种通过可靠性测试和计算机辅助数学解析相结合的热载流子可靠性寿命预计方法。该方法基于实际直流状态下的热载流注入测试数据,结合TCAD仿真,对测试结果进行了线性函数、多次函数、幂函数、指数函数及Dreesen R函数拟合;通过分析当前业界LDMOS器件的热载流子注入测试主流模型预测精度的局限性,找出了最优热载流子模型,提出了适合Python语言编程的改进型Dreesen R模型;通过数学解析推导方法以及基于Python语言的计算机辅助编程计算,得出了栅极以及漏极全工作电压范围内的热载流子参数退化曲线;通过模拟工作波形不同上升沿及下降沿的函数曲线、上升及下降时间以及不同占空比,得出随着时间变化的交直流转换因子曲线。最终新的测试项目可以通过不同电压下的直流状态下测试结果以及已经得到的交直流转换因子曲线,来直接获取工作场景交流状态的热载流子寿命。该评估方法解决了采用直流状态下的测试来解决现场复杂应用波形的热载流子寿命评估难题,较大节省了测试时间,提高了寿命预测精度。
文摘对于标签芯片,降低系统时钟频率是降低功耗、提高通讯距离的最有效手段。首先从理论上按照一种等效判决方法推导出PIE解码电路的更低时钟频率,提出了一种低时钟频率下基于ISO 18000-6 TYPE C协议的UHF RFID标签芯片解码电路的实现方案。设计的解码电路大幅度降低了标签芯片解码电路功耗,提高了标签响应灵敏度。
文摘提出了一种基于标准CMOS工艺的电压检测VD(Voltage Detector)电路,具有高集成度、低功耗、检测点多档位可调节的特点。开关电容SC(Switched Capacitor)电路仅需一个低频时钟即可提供准确的电源分压,在低功耗应用中可以有效替代传统电阻分压。在3.3 V电源电压的MCU应用中,电压检测电路仅消耗几百n A的电流,对时钟变化不敏感(低频时钟频率变化范围4 k Hz^40 k Hz),并且响应时间在一个时钟周期内。