《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網(wǎng)絡(luò) > 設(shè)計應(yīng)用 > RFID電子標簽中EEPROM的改進設(shè)計
RFID電子標簽中EEPROM的改進設(shè)計
鐘桂東,王 煒
摘要: 介紹了RFID無源標簽設(shè)計中的EEPROM存儲器結(jié)構(gòu),通過分析Dickson電荷泵的工作原理以及廣泛應(yīng)用的NMOS電荷泵的設(shè)計思想,提出了一種改進的PMOS電荷泵設(shè)計方法,能夠消除NMOS電荷泵電路中由于襯底接地而產(chǎn)生的襯偏電壓造成的體效應(yīng),并對該PMOS電荷泵設(shè)計方法進行了仿真分析。
Abstract:
Key words :

  摘 要: 介紹了RFID無源標簽設(shè)計中的EEPROM存儲器結(jié)構(gòu),通過分析Dickson電荷泵的工作原理以及廣泛應(yīng)用的NMOS電荷泵的設(shè)計思想,提出了一種改進的PMOS電荷泵設(shè)計方法,能夠消除NMOS電荷泵電路中由于襯底接地而產(chǎn)生的襯偏電壓造成的體效應(yīng),并對該PMOS電荷泵設(shè)計方法進行了仿真分析。
關(guān)鍵詞: RFID;EEPROM;電荷泵;NMOS管;PMOS管

 

  射頻識別RFID(Radio Frequency Identification)系統(tǒng)目前廣泛采用的存儲介質(zhì)是EEPROM。雖然鐵電存儲器FeRAM在低壓低功耗和擦寫速度等方面比EEPROM 更有優(yōu)勢,但是它的工藝復(fù)雜,成本也較高,所以現(xiàn)在RFID系統(tǒng)中采用的存儲介質(zhì)仍以EEPROM為主。用于RFID系統(tǒng)的存儲器必須滿足兩個條件,一是要滿足低壓低功耗的要求,RFID系統(tǒng)中的標簽一般是無源的,標簽通過耦合閱讀器的電磁場獲得工作所需的能量,這就要求標簽的各部分電路都必須在低壓低功耗下工作;二是成本必須要低,由于RFID的標簽一般都是大量使用的,因此每個標簽的設(shè)計首先要考慮它的低成本特性。
本文首先介紹了非揮發(fā)性EEPROM存儲器單元的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),分析了傳統(tǒng)NMOS電荷泵的工作原理,在該電路中,由于自舉NMOS管的襯底均接地,通過提高柵壓能減小體效應(yīng)的影響,但隨著電荷泵級數(shù)的增加,自舉結(jié)構(gòu)抑制體效應(yīng)的能力逐漸降低。因此提出了襯底短接的PMOS管電荷泵電路,該電路利用襯底切換技術(shù)能夠消除晶體管的體效應(yīng),大大提高電荷泵電路的轉(zhuǎn)換效率。
1 EEPROM關(guān)鍵電路結(jié)構(gòu)及工作原理
在EEPROM存儲器設(shè)計中,速度、功耗和面積是三個最基本也是最關(guān)鍵的設(shè)計指標。圖1給出了EEPROM的系統(tǒng)架構(gòu)圖。它主要包括控制電路、電荷泵電路、I/O接口電路、存儲器陣列、地址譯碼電路以及讀出敏感放大器電路等。其中,電壓開關(guān)和數(shù)據(jù)鎖存器模塊用于被編程數(shù)據(jù)的臨時存儲;位譯碼電路、位選擇模塊和敏感放大器則構(gòu)成了整個存儲器的讀出通路。在EEPROM電路結(jié)構(gòu)中,電荷泵是中心模塊,用來產(chǎn)生存儲器擦寫數(shù)據(jù)所需要的高壓。

 

2 傳統(tǒng)電荷泵工作原理
在EEPROM電路設(shè)計中,大部分MOS管電荷泵都是基于Dickson在1976年提出的電路結(jié)構(gòu)。圖2給出了一個產(chǎn)生正向高壓的n級Dickson電荷泵結(jié)構(gòu)。CLK是幅度為VΦ、頻率為f的兩相不交疊時鐘信號。通常情況下,VΦ和電源電壓的值相等。由于二極管的單向?qū)ㄌ匦裕S著兩時鐘的交替變化,電荷被沿著一個方向傳輸?shù)捷敵龉?jié)點。


在n級Dickson電荷泵結(jié)構(gòu)中,每一個時鐘周期結(jié)束后,第n個節(jié)點和(n+1)個節(jié)點的電壓差可寫為:

VΦ′是從時鐘耦合到每個節(jié)點的電壓幅度,VL是當電荷泵在提供負載電流時,電容被充放電的電壓幅度。每個節(jié)點上時鐘耦合電容C和寄生電容Cs均有如下關(guān)系:

每個時鐘周期內(nèi),通過每個二極管的總電荷為(C+Cs)×VL,則電荷泵在一定的時鐘頻率下所能提供的輸出電流為:

由此可以推導(dǎo)出每一級為輸出節(jié)點貢獻的電壓為:

其中,n為電荷泵的級數(shù)。根據(jù)上述分析,理論上只要增加級數(shù)n的值,就可以在輸出端得到任意高的輸出電壓。
通常,采用二極管連接的NMOS管實現(xiàn)Dickson電荷泵中的二極管功能,從而改進二極管的可控性,降低制造過程中的難度。因此式(6)中VT要用晶體管的閾值電壓代替。然而這種結(jié)構(gòu)也存在一個潛在的問題,即由于二極管連接的NMOS管的襯底均接地,隨著電荷泵各節(jié)點電壓的逐級升高,晶體管源端電壓逐級升高,NMOS管的襯偏電壓逐漸增大,根據(jù)晶體管體效應(yīng)原理,NMOS管的閾值電壓會隨著襯偏電壓的增加而增加,從而輸出端得到的輸出電壓小于Dickson電荷泵的理論分析值,而且隨著電荷泵級數(shù)n的增加體效應(yīng)的影響越來越明顯,使得實際電荷泵的性能不再與理論分析一致,而是隨著n的增加,輸出端最終會有一個極限值。
為了減小體效應(yīng)的影響,靜態(tài)電荷轉(zhuǎn)移開關(guān)以及通用NMOS柵電壓自舉結(jié)構(gòu)逐漸應(yīng)用到電荷泵中。然而靜態(tài)電荷轉(zhuǎn)移開關(guān)在開關(guān)截止的瞬間會產(chǎn)生倒向電流,增加電路靜態(tài)功耗,降低電荷泵效率,而由于工藝水平的限制,通用NMOS柵電壓自舉結(jié)構(gòu)中的NMOS管的襯底仍接地(如圖3所示),雖然提高柵壓能夠減小體效應(yīng)的影響,但如果需要更高的輸出電壓,隨著電荷泵級數(shù)的增加,自舉結(jié)構(gòu)仍對體效應(yīng)無能為力,最終輸出端也會達到一個最大值。


3 改進的電荷泵
為了抑制體效應(yīng)對電荷泵效率的影響,本文提出一種改進的全PMOS電荷泵結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)能夠在普通工藝下實現(xiàn),利用PMOS電壓自舉結(jié)構(gòu)增加傳輸管的柵源電壓,利用襯底切換技術(shù)消除晶體管的體效應(yīng),產(chǎn)生比Dickson電荷泵更高的輸出電壓,提高電荷泵效率。
圖4給出了改進的全PMOS電荷泵第i級的結(jié)構(gòu)示意圖。在一個時鐘周期內(nèi),clkl為低,由于耦合電容Cp的作用使Vi點電壓降低,之后clk2升高,Cp使節(jié)點Vi-1和Vi+1耦合到高電平。因此自舉晶體管M(i+1)2管導(dǎo)通,第(i+1)級的傳輸晶體管的柵被充電,使M(i+1)1截止,同時另外一個自舉晶體管Mi2也被截止。一段時間后,clk3降低,則Mi1柵壓降低,Mi1導(dǎo)通且工作在線性區(qū),電荷從前級輸出端Vi-1傳輸?shù)絍i,且兩個節(jié)點電壓僅相差一個工作于線性區(qū)的晶體管的漏源電壓。此時,clk4為高,前后級的Mi柵電壓升高,同時M2導(dǎo)通,給M1的柵充電,使M1晶體管截止。當傳輸達到穩(wěn)態(tài)后,clk3首先變高,使本級M1截止,其次clk2、clk1、clk4相繼反相。當clk4為低電平時,耦合偶數(shù)級傳輸管M1的柵為低,M1導(dǎo)通且工作在線性區(qū),向輸出端傳送電荷,此時,奇數(shù)級輸出為高,恰好關(guān)斷偶數(shù)級的M2自舉管。


由以上分析可知,這里的M2自舉管并不像NMOS自舉結(jié)構(gòu)一樣,使NMOS管導(dǎo)通得更好,而是恰恰相反,它的作用是將PMOS管的柵壓升得更高,從而使PMOS傳輸管關(guān)閉得更好。
根據(jù)上述分析,PMOS電荷泵每一級的傳輸管M1均工作在線性區(qū),因此每一級為輸出節(jié)點貢獻的電壓為:

其中,I0為本級向后級提供的驅(qū)動電流,RON為M1管的線性導(dǎo)通電阻值。則改進的n級全PMOS電荷泵的輸出電壓可寫為:

在電荷泵一個工作周期內(nèi),clk1為低、clk2為高時,奇數(shù)級輸出電壓略低于偶數(shù)級輸出電壓,奇數(shù)級M4截止,M3管處于弱導(dǎo)通;偶數(shù)級M3截止,M4處于弱導(dǎo)通,則各PMOS晶體管襯底連接到漏源端的高電平,即偶數(shù)級輸出節(jié)點。反之,clkl為高、clk2為低時,各PMOS晶體管襯底仍連接高電平,即奇數(shù)級輸出節(jié)點。這樣電荷泵不管工作在時鐘的什么相位下,所有PMOS晶體管的襯底都始終處于高電平,完全消除了體效應(yīng)的影響,從而大大提高了電荷泵的效率。
4 設(shè)計仿真
對PMOS電荷泵進行仿真分析如圖5所示,在電源電壓和要求的輸出高壓一定的情況下,可以大大降低電荷泵的級數(shù),減小芯片面積,降低功耗,適用于低電源電壓、高輸出電壓的情況,如產(chǎn)生低功耗存儲器的擦寫高壓等,電荷泵的效率定義為:


    由仿真結(jié)果可知,NMOS電荷泵的升壓效率較低,隨升壓級數(shù)的增加會產(chǎn)生最大值為38%。而對于PMOS電荷泵,在理想情況(α=0)下,沒有寄生電容存在,取N=10級時,電荷泵效率與升壓倍數(shù)成正比;在非理想情況下,當α=0.1時,升壓效率隨升壓倍數(shù)增大而逐漸增高,并且有最大值為53%,之后隨升壓級數(shù)的增大而減小;當α=0.05時,升壓效率同樣隨升壓倍數(shù)增大而增大,并且峰值會延后,最高效率可達68%。
由此可見,在PMOS電荷泵電路中,寄生電容的選取在很大程度上將決定電荷泵升壓效率的峰值大小,寄生電容越小,升壓效率越高。
隨著RFID技術(shù)的廣泛應(yīng)用,低功耗設(shè)計變得越來越重要。本文通過對RFID標簽中EEPROM存儲器中電荷泵的理論分析后,提出了PMOS型DC-DC電荷泵電路能夠消除原NMOS電荷泵產(chǎn)生的體效應(yīng),選擇合適的升壓級數(shù),可使電荷泵電路的功耗最小化,并提高轉(zhuǎn)換效率。


參考文獻
[1] SHIN J S,CHUNG I Y,PARK Y J,et al.A new charge pump without degradation in threshold voltage due to body effect.IEEE JSSC,vol.35,No.8,May 2000,35(8).
[2] LEE J,KO M.A novel EEPROM cell for smart card application.Microelectronic Engineering,vol.71,Issues 3-4.2004:283-287.
[3] JIANG Bo Wei,WANG Xiao,MIN Hao.A novel all-PMOS AC to DC charge pump with high efficiency.半導(dǎo)體學(xué)報,2008,29(4):660-662.
[4] 冀康靈,劉志弘,朱鈞,等.用于RFID的EEPROM技術(shù)及IP設(shè)計.微電子學(xué),2006,36(1):12-15.
[5] 郝躍,劉紅俠.電荷泵電路功耗優(yōu)化設(shè)計及改進.微電子學(xué),2006,36(3):373-376.
[6] 成偉,馬曉華.EEPROM單元的電荷保持特性.微電子學(xué),2006,27(7):1290-1293.
[7] 應(yīng)一幟.一種高速低功耗電荷泵電路的設(shè)計.電子工程師,2006,32(1):12-14.
[8] 曹寒梅,楊銀堂.快速穩(wěn)定的CMOS電荷泵電路設(shè)計.電子器件,2008,31(5):1475-1478.

 

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
噜噜噜91成人网| 国产日韩精品一区二区三区在线| 亚洲欧美日韩区| 日韩系列在线| 亚洲精品国产精品国自产观看| 久久国产欧美| 欧美有码视频| 欧美亚洲专区| 欧美一区二区三区四区在线| 亚洲欧美国产视频| 亚洲欧美在线观看| 销魂美女一区二区三区视频在线| 亚洲综合丁香| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 亚洲欧美成人网| 亚洲欧美一区二区三区在线| 午夜电影亚洲| 欧美一区二区免费视频| 性欧美1819sex性高清| 欧美一区二区三区免费大片| 欧美专区日韩视频| 亚洲二区精品| 亚洲每日在线| 亚洲一区二区三区影院| 亚洲欧美日韩视频一区| 欧美在线高清视频| 久久噜噜亚洲综合| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 免费在线亚洲| 欧美日韩国产在线| 国产精品大片wwwwww| 国产欧美精品在线| 黄色一区二区在线| 最新中文字幕一区二区三区| 亚洲美女视频网| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 欧美在线www| 亚洲三级视频在线观看| 在线午夜精品自拍| 欧美一区二区三区成人| 久久综合九色99| 欧美精品久久天天躁| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 国产日韩在线播放| 在线不卡欧美| 99热在这里有精品免费| 篠田优中文在线播放第一区| 亚洲欧洲偷拍精品| 亚洲一区二区三区色| 久久久久国产精品www| 欧美黑人在线播放| 国产美女精品视频免费观看| 又紧又大又爽精品一区二区| 日韩午夜中文字幕| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 日韩视频精品| 久久福利资源站| 欧美精品性视频| 国产人成精品一区二区三| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 亚洲一区欧美一区| 亚洲欧洲日产国产综合网| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 久久久久久久999精品视频| 欧美美女视频| 国产一区二区黄色| 亚洲麻豆视频| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区 | 国产毛片一区二区| 亚洲黄页一区| 欧美一区国产二区| 宅男66日本亚洲欧美视频| 久久精品99国产精品日本| 欧美日韩性视频在线| 黄色亚洲在线| 亚洲欧美成人| 亚洲午夜激情在线| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 国产一区二区三区四区老人| 在线视频日本亚洲性| 亚洲精品美女91| 久久久久久日产精品| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 亚洲精品1234| 亚洲国产二区| 久久精品青青大伊人av| 国产精品一区久久久| 9l视频自拍蝌蚪9l视频成人| 亚洲精品一区二区三区不| 久久亚洲国产精品一区二区| 国产欧美va欧美不卡在线| 一本色道88久久加勒比精品| 日韩午夜电影av| 免费视频久久| 激情欧美日韩| 欧美影视一区| 久久精品国产91精品亚洲| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 亚洲精品视频一区| 久热综合在线亚洲精品| 国产嫩草影院久久久久| 亚洲午夜一区二区三区| 亚洲视频中文字幕| 欧美日韩国语| 99天天综合性| 亚洲午夜伦理| 欧美日韩三级在线| 亚洲精品视频一区| 亚洲最新视频在线| 欧美日本一区| 亚洲精品一区二区三区婷婷月 | 欧美久久电影| 亚洲区免费影片| 亚洲精品网站在线播放gif| 免费成人高清| 1024国产精品| 亚洲精品日韩欧美| 欧美激情一区二区| 亚洲精品黄色| 一区二区三区国产精品| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 亚洲免费成人av| 宅男精品视频| 国产精品美女www爽爽爽| 亚洲图片在区色| 午夜精品久久久久久久蜜桃app | 欧美区日韩区| 99国内精品久久| 亚洲综合成人在线| 国产精品一卡二卡| 午夜精品久久久99热福利| 久久国产99| 在线观看一区二区精品视频| 亚洲精品久久7777| 欧美精品在线视频| 一区二区三区毛片| 久久不射中文字幕| 狠狠久久综合婷婷不卡| 亚洲高清不卡| 欧美久久久久久蜜桃| 亚洲少妇自拍| 久久九九热免费视频| 一区国产精品| 在线视频一区二区| 国产精品日日摸夜夜添夜夜av| 欧美一区二区三区四区在线| 欧美99在线视频观看| 99re热这里只有精品免费视频| 欧美亚洲视频在线看网址| 国产一区二区0| 99精品国产一区二区青青牛奶| 国产精品v日韩精品| 性欧美18~19sex高清播放| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 亚洲精品一区二区三区不| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 国产一区二区精品| 99精品国产福利在线观看免费| 国产精品伦一区| 亚洲大黄网站| 国产精品v日韩精品| 亚洲电影自拍| 国产精品久久久久aaaa樱花| 久久精品国产96久久久香蕉 | 欧美日韩一区三区| 欧美一级久久| 欧美日本中文字幕| 亚洲欧美影院| 欧美乱妇高清无乱码| 亚洲欧美中文字幕| 欧美激情按摩| 欧美一区1区三区3区公司| 欧美精品一二三| 欧美有码在线视频| 欧美视频日韩视频在线观看| 久久精品成人欧美大片古装| 欧美日韩福利视频| 久久精彩免费视频| 国产精品乱码妇女bbbb| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 国产毛片精品视频| 在线视频你懂得一区| 精品不卡一区| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 亚洲黄色影片| 久久久福利视频| 亚洲性视频网站| 欧美激情一区二区三区在线 | 久久精品国产成人| 国产精品免费观看视频| 亚洲精品综合在线| 国产欧美一区二区精品仙草咪 | 黄色成人精品网站| 亚洲欧美日本日韩| 亚洲三级电影在线观看| 久热精品视频在线| 午夜亚洲精品| 国产精品久久久久久久久久妞妞|