流水线模数转换器闸极漏电流
发布时间:2020/11/3 23:31:42 访问次数:998
新的研究开始使用金属闸极,不过大部分的制程还是以多晶硅闸极为主。关于闸极结构的改良,还有很多研究集中在使用不同的闸极氧化层材料来取代二氧化硅,例如使用高介电系数介电材料(high-K dielectric),目的在于降低闸极漏电流(leakage current)。
流水线模数转换器的数字部分一般是用来进行数字校正或是数字校准,当只有数字校正的时候,数字电路只需要一些延迟寄存器和进位全加器,而当采用数字校准技术的时候数字电路就很复杂了,其中会包括时序产生电路、误差系数RAM,累加器,有时还会需要乘法或除法器。
采用CMOS技术可以将成对的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)集成在一块硅片上。该技术通常用于生产RAM和交换应用系统,在计算机领域里通常指保存计算机基本启动信息(如日期、时间、启动设置等)的ROM芯片。
CMOS由PMOS管和NMOS管共同构成,它的特点是低功耗。由于CMOS中一对MOS组成的门电路在瞬间要么PMOS导通、要么NMOS导通、要么都截至,比线性的三极管(BJT)效率要高得多,因此功耗很低。
数码相机领域,CMOS制造工艺也被应用于制作数码影像器材的感光元件(常见的有TTL和CMOS),尤其是片幅规格较大的单反数码相机。
在用途上与过去CMOS电路主要作为固件或计算工具的用途非常不同,但基本上它仍然是采取CMOS的工艺,只是将纯粹逻辑运算的功能转变成接收外界光线后转化为电能,再透过芯片上的模-数转换器(ADC)将获得的影像讯号转变为数字信号输出。
相对于其他逻辑系列,CMOS逻辑电路具有一下优点:
允许的电源电压范围宽,方便电源电路的设计
逻辑摆幅大,使电路抗干扰能力强
静态功耗低
隔离栅结构使CMOS期间的输入电阻极大,从而使CMOS期间驱动同类逻辑门的能力比其他系列强得多

(素材来源:21ic和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
新的研究开始使用金属闸极,不过大部分的制程还是以多晶硅闸极为主。关于闸极结构的改良,还有很多研究集中在使用不同的闸极氧化层材料来取代二氧化硅,例如使用高介电系数介电材料(high-K dielectric),目的在于降低闸极漏电流(leakage current)。
流水线模数转换器的数字部分一般是用来进行数字校正或是数字校准,当只有数字校正的时候,数字电路只需要一些延迟寄存器和进位全加器,而当采用数字校准技术的时候数字电路就很复杂了,其中会包括时序产生电路、误差系数RAM,累加器,有时还会需要乘法或除法器。
采用CMOS技术可以将成对的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)集成在一块硅片上。该技术通常用于生产RAM和交换应用系统,在计算机领域里通常指保存计算机基本启动信息(如日期、时间、启动设置等)的ROM芯片。
CMOS由PMOS管和NMOS管共同构成,它的特点是低功耗。由于CMOS中一对MOS组成的门电路在瞬间要么PMOS导通、要么NMOS导通、要么都截至,比线性的三极管(BJT)效率要高得多,因此功耗很低。
数码相机领域,CMOS制造工艺也被应用于制作数码影像器材的感光元件(常见的有TTL和CMOS),尤其是片幅规格较大的单反数码相机。
在用途上与过去CMOS电路主要作为固件或计算工具的用途非常不同,但基本上它仍然是采取CMOS的工艺,只是将纯粹逻辑运算的功能转变成接收外界光线后转化为电能,再透过芯片上的模-数转换器(ADC)将获得的影像讯号转变为数字信号输出。
相对于其他逻辑系列,CMOS逻辑电路具有一下优点:
允许的电源电压范围宽,方便电源电路的设计
逻辑摆幅大,使电路抗干扰能力强
静态功耗低
隔离栅结构使CMOS期间的输入电阻极大,从而使CMOS期间驱动同类逻辑门的能力比其他系列强得多

(素材来源:21ic和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
上一篇:模拟量与数据量接口的关键部件
上一篇:主流的半导体制程双载子晶体管
热门点击
- 高频数据串联电容与数据线路耦合
- 高效率无电感的AC/DC开关电源
- 时钟速率运行总线降低功耗要求
- 24路的1080p视频流和5G连接
- NMOS栅交叉连接全波桥式整流电路
- 低静态电流的轻负载时的效率
- 毫米波和6GHz以下频段
- 整流电路输出电压极性的方法
- 小封装尺寸和精准的电压准确度
- 低功耗无线数据传输模块通讯模式
推荐技术资料
- 循线机器人是机器人入门和
- 循线机器人是机器人入门和比赛最常用的控制方式,E48S... [详细]