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Voltage-to-frequency converter design for system-on-chip testing in 0.35um cmos technology

dc.contributor.advisorHernandez Herrera, Hugo Daniel
dc.contributor.advisorRoa Fuentes, Elkim Felipe
dc.contributor.authorChaparro Roa, Luis Eduardo
dc.date.accessioned2024-03-03T22:44:26Z
dc.date.available2016
dc.date.available2024-03-03T22:44:26Z
dc.date.created2016
dc.date.issued2016
dc.description.abstractEste reporte presenta el diseño de conversor tensión a frecuencia con compensación en El diseño propuesto utiliza la arquitectura multi-vibrador y permite una tensión de entrada riel a riel. El conversor tensión frecuencia opera a una tensión de alimentación de 3.3 V ±10% en un rango de temperatura de 0 °C a 60 °C, y la frecuencia de la señal de salida varía entre 73,1 kHz a 1,2 MHz dependiendo de la tensión de entrada. Los resultados de simulación muestran un inferior a 3: 42% y un error de linealidad de 0: 03%. Se utiliza una técnica para reducir el consumo de potencia en los comparadores basándose en el modo de operación y las señales de control, así se reduce un 10% el consumo de potencia de estos circuitos. La técnica de compensación en temperatura utiliza los materiales RPOLYH y RNWELL para la resistencia compensada. Se seleccionan estos materiales ya que presentan mayor resistencia por cuadro y poseen coeficientes de temperatura con signo opuesto, por lo tanto, se obtiene una variación menor al 0.003% para el rango de temperatura de operación. Se incluyen simulaciones de Montecarlo y esquinas para comprobar la confiabilidad del circuito, además se realiza una comparación con trabajos que hacen parte del estado del arte
dc.description.abstractenglishVoltage-to-frequency converter design for system-on-chip testing in 0.35 m cmos technology
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Electrónico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/35094
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicomecánicas
dc.publisher.programIngeniería Electrónica
dc.publisher.schoolEscuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectAdc
dc.subjectBaja Potencia
dc.subjectBaja Tensión
dc.subjectMismatch
dc.subjectVfc
dc.subjectMontecarlo
dc.subjectOffset.
dc.subjectSystem-On-Chip.
dc.subject.keywordThis report presents a temperature-compensated voltage-to-frequency converter design in CMOS 0.35m suitable for system-on-chip testing. The proposed design uses the multi- vibrator architecture and allows a rail-to-rail input voltage. The VFC works with a 3.3V ±10% supply voltage in a temperature range from 0 °C to 60 °C
dc.subject.keywordand its output signal frequency varies between 73.1 kHz to 1.2 MHz depending on the input voltage. Simulation results show a power consumption of 802W
dc.subject.keyworda relative error below 1.2%
dc.subject.keyworda sensitivity error below 3.42% and a linearity error of 0.03%. A technique is used to reduce the power consumption in the comparators based on the mode of operation and the control signals
dc.subject.keywordthus reducing the power consumption of these circuits by 10%. The temperature compensation technique uses the RPOLYH and RNWELL materials for the compensated resistor. These materials are selected because they present greater resistance per square and have temperature coefficients with opposite sign
dc.subject.keywordtherefore a variation lower than 0.003% is obtained for the operating temperature range. Monte Carlo simulations and corners are included to check the reliability of the circuit
dc.subject.keywordin addition
dc.subject.keyworda comparison is made with works that are part of the state of the art
dc.titleVoltage-to-frequency converter design for system-on-chip testing in 0.35um cmos technology
dc.title.englishAdc. Low-Power, Low-Voltage, Mismatch, Mixed Integrated Circuits, Montecarlo, Offset, System-On-Chip, Vfc.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dspace.entity.typePublication

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