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Comparaison des logiques différentielles à faible consommation et à amplitude réduite

Comparaison des logiques différentielles à faible consommation et à amplitude réduite. Jean-Didier Legat Université catholique de Louvain Laboratoire de Microélectronique Louvain-la-Neuve Belgique. Introduction. Avantage Vitesse Désavantages Augmentation de la complexité du circuit

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Comparaison des logiques différentielles à faible consommation et à amplitude réduite

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Presentation Transcript


  1. Comparaison des logiques différentielles à faible consommation et à amplitude réduite Jean-Didier Legat Université catholique de Louvain Laboratoire de Microélectronique Louvain-la-Neuve Belgique

  2. Introduction • Avantage • Vitesse • Désavantages • Augmentation de la complexité du circuit • Doublement des interconnexions • Mise en œuvre parfois critique • Introduction Signal Signal t t Laboratoire de Microélectronique

  3. Logique différentielle • DCVS (DIfferential Cascode Voltage Switch Logic) • Log. diff. Laboratoire de Microélectronique

  4. Circuit de référence • DCVS – Additionneur statique • Log. diff. Laboratoire de Microélectronique

  5. Logique en mode de courant • CML (« Current Mode Logic ») • DyCML Laboratoire de Microélectronique

  6. DyCML (1/3) • Porte DyCML (Dynamic CML) • DyCML Laboratoire de Microélectronique

  7. DyCML (2/3) • Circuit d’auto synchronisation • DyCML Laboratoire de Microélectronique

  8. DyCML (3/3) • Simulation d’un additionneur 8 bits • DyCML Laboratoire de Microélectronique

  9. SC2L Short-Circuit Current Logic (1/2) • Porte et son circuit d’auto synchronisation • SC2L Laboratoire de Microélectronique

  10. SC2L (2/2) • Simulation d’un additionneur 8 bits • SC2L Laboratoire de Microélectronique

  11. CPCL Clock-Pulse Control Logic (1/2) • Porte et son circuit d’auto synchronisation • CPCL Laboratoire de Microélectronique

  12. CPCL (2/2) • Simulation d’un additionneur 8 bits • CPCL Laboratoire de Microélectronique

  13. Conclusions • Conclusions Laboratoire de Microélectronique

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