NL8801119A - Logische geintegreerde schakeling met transmissiepoorten met lage drempelspanning. - Google Patents

Logische geintegreerde schakeling met transmissiepoorten met lage drempelspanning. Download PDF

Info

Publication number
NL8801119A
NL8801119A NL8801119A NL8801119A NL8801119A NL 8801119 A NL8801119 A NL 8801119A NL 8801119 A NL8801119 A NL 8801119A NL 8801119 A NL8801119 A NL 8801119A NL 8801119 A NL8801119 A NL 8801119A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
transistors
circuit
transmission gates
logic
threshold voltage
Prior art date
Application number
NL8801119A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Philips Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Nv filed Critical Philips Nv
Priority to NL8801119A priority Critical patent/NL8801119A/nl
Priority to JP1103313A priority patent/JPH0217714A/ja
Priority to EP89201053A priority patent/EP0339737A1/en
Priority to KR1019890005472A priority patent/KR900017173A/ko
Publication of NL8801119A publication Critical patent/NL8801119A/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K19/00Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits
    • H03K19/02Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components
    • H03K19/08Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components using semiconductor devices
    • H03K19/094Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components using semiconductor devices using field-effect transistors
    • H03K19/096Synchronous circuits, i.e. using clock signals
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • H03K3/02Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
    • H03K3/353Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use, as active elements, of field-effect transistors with internal or external positive feedback
    • H03K3/356Bistable circuits
    • H03K3/356104Bistable circuits using complementary field-effect transistors
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K19/00Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits
    • H03K19/02Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components
    • H03K19/08Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components using semiconductor devices
    • H03K19/094Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components using semiconductor devices using field-effect transistors
    • H03K19/096Synchronous circuits, i.e. using clock signals
    • H03K19/0963Synchronous circuits, i.e. using clock signals using transistors of complementary type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Logic Circuits (AREA)
  • Metal-Oxide And Bipolar Metal-Oxide Semiconductor Integrated Circuits (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)

Description

Λ ΡΗΝ 12.545 1 N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven
Logische geïntegreerde schakeling met transmissiepoorten met lage drempelspanning.
De uitvinding heeft betrekking op een geïntegreerde logische schakeling, die transmissiepoorten en daarop aangesloten deelschakelingen bevat. Zulke schakelingen zijn bekend uit de Europese octrooiaanvrage 0 164 450 of uit het Amerikaanse octrooi 4,498,135.
5 Behalve de optelschakeling en de arithmetische logische eenheid, die in respektievelijk de Europese octrooiaanvrage en het Amerikaanse octrooi zijn beschreven, kunnen ook in andere logische schakelingen zoals geheugens, multiplexschakelingen, schuifregisters en logische poorten zoals EN-, OF- en EXCLUSÏEF-OF-poorten transmissiepoorten worden 10 toegepast. Uiteraard is voorgaande opsomming niet limitatief.
De ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van integreren van logische systemen op een halfgeleidersubstraat laten de tendens zien dat steeds meer komponenten op een steeds kleiner substraatoppervlak worden samengevoegd. Het daarbij optredende probleem 15 is dan ook de toenemende energiedissipatie per substraatoppervlakte-eenheid. Deze dissipatie mag echter niet onbeperkt toenemen daar dit tot destruktie van het geïntegreerde circuit zou leiden. Een maatregel die de energiedissipatie per oppervlakte-eenheid zou verminderen, is het verlagen van de voedingsspanning. Echter kan een verlaging van de 20 voedingsspanning niet zonder meer worden toegepast, omdat ter verhoging van de integratiedichtheid de toegepaste transmissiepoorten niet als volledige CMOS-transmissiepoorten maar slechts met een enkelvoudige NM0S-transistor worden uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat een aan de ene zijde van de transmissiepoort aangeboden signaal aan de andere zijde een 25 amplitudeverlies laat zien ter grootte van de effektieve drempelspanning van deze transistor. Deze lagere amplitude van het signaal veroorzaakt bij een lagere voedingsspanning, die bijvoorbeeld kan liggen tussen de 2 en 3,6 Volt, zoals dat door de JEDEC Standaard no. 8 van de Electronic Industries Association is voorgesteld, een wezenlijke verhoging van de 30 statische vermogensdissipatie in de geïntegreerde schakeling gedurende bepaalde logische toestanden. Tevens wordt daardoor de ruisgevoeligheid groter. De storingsmarge neemt af omdat de spanningsslag van het logisch .8801119
If .
V
PHN 12.545 2 signaal afneemt. Indien de gebruikelijke drempelspanningen worden toegestaan van ongeveer 1 Volt, zullen bij een voedingsspanning van 2 Volt deze schakelingen zelfs helemaal niet meer funktioneren.
Het is het doel van de uitvinding om in een 5 geïntegreerde logische schakeling te voorzien, die een hoge integratiedichtheid heeft, op een hoge schakelfrekwentie kan werken met een hoge betrouwbaarheid en waarin de vermogensdissipatie met name de statische vermogensdissipatie zeer gering is.
Een geïntegreerde logische schakeling volgens de 10 uitvinding heeft daartoe tot kenmerk, dat de drempelspanning van de transistoren van de transmissiêpoorten lager is dan de drempelspanning van de transistoren in een op een transmissiepoort aangesloten deelschakeling. Door het toepassen van transistoren met een lage drempelspanning in de transmissiêpoorten zal een geringer signaalverlies 15 optreden zodat de transistoren in de op de transmissiêpoorten aangesloten deelschakeling beter aangestuurd worden. Hierdoor zal de deelschakeling een beter schakelgedrag hebben en minder dissiperen bij het omschakelen van de ene naar de andere logische toestand.
Een uitvoeringsvorm van een logische geïntegreerde 20 schakeling volgens de uitvinding heeft het kenmerk, dat de verhouding tussen de drempelspanning van transistoren in de transmissiêpoorten en drempelspanningen van transistoren in andere deelschakelingen ongeveer gelijk aan of kleiner dan 0,6 is. Door de genoemde maatregel wordt bereikt, dat de spanningsslag op de ingang van een op de 25 transmissiepoort aangesloten schakelingsdeel voldoende groot blijft om een deel van de in het schakelingsdeel aanwezige transistoren volledig in geleidende en andere transistoren in dat schakelingsdeel volledig in sperrende toestand te brengen.
Een voorkeursuitvoeringsvorm van een logische schakeling 30 volgens de uitvinding heeft het kenmerk, dat de drempelspanning van de transistoren in de transmissiêpoorten ongeveer 0,3 Volt is. Bij een dergelijke maatregel is het mogelijk logische schakelingen ook bij een lage voedingsspanning van bijvoorbeeld 2 Volt te laten funktioneren. Er treedt over de transmissiêpoorten slechts een gering logisch 35 signaalverlies op. Derhalve kunnen de drempelspanningen van de transistoren van de op de transmissiêpoorten aangesloten deelschakelingen, die bijvoorbeeld met CMOS-transistoren zijn ,8801119
A
PHN 12.545 3 uitgevoerd, relatief groot gekozen worden, waardoor de Off-State-stroom door deze transistoren sterk wordt beperkt.
De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand van een in een tekening weergegeven voorbeeld van een multiplexschakeling.
5 De multiplexschakeling bevat een inverteerschakeling met de transistoren P1 en N1 en twee transmissiepoorten gevormd door de transistoren T1 en T2. De ingangen 11 en 12 van de multiplexschakeling zijn onder besturing van kontrolesignalen C en C naar keuze met de ingang I van de inverter te verbinden. De signalen C en Ü kunnen 10 komplementaire signalen zijn. De drempelspanningen van de transistoren T1 en T2 van de transmissiepoorten liggen in de orde van grootte van 0,2 Volt. De spreiding van de drempelspanningen van deze transistoren kan daarbij 0,1 Volt bedragen. Indien de spreiding van deze drempelspanningen 0,05 Volt zouden zijn, dan zou de drempelspanning van 15 de transistoren T1 en T2 van de transmissiepoorten bijvoorbeeld 0,15 Volt kunnen zijn. De drempelspanningen van de PMOS-transistor P1 en de NMOS-transistor N1 in de inverter zijn ongeveer 1 Volt. Wordt deze schakeling met een voedingsspanning VDD gelijk aan 2 Volt gevoed, dan zal deze schakeling op een gewenste wijze funktioneren en er zal slechts 20 een zeer geringe statische dissipatie optreden. Indien de drempelspanning van de transistoren T1 en T2 van de transmissiepoorten 1 Volt is, dan is de effektieve drempelspanning tengevolge van de substraat-source spanning hoger en zal bij een maximaal ingangssignaal van 2 Volt op een ingang 11 of 12 van de multiplexschakeling op de 25 ingang I van de inverter slechts een restsignaal overblijven met een amplitude kleiner dan 1 Volt. Het voorgaande betekent dat de PMOS-transistor P1 enigszins geleidend blijft en de NMOS-transistor N1 niet zal geleiden, hetgeen betekent dat de inverteerschakeling niet funktioneert. Bedraagt de drempelspanning van de transistoren T1 en T2 30 in de transmissiepoorten ongeveer 0,3 Volt, dan zal bij aanbieding van een signaal van 2 Volt op de ingang van de multiplexschakeling een restsignaal op de ingang van de inverter overblijven van bijna 1,7 Volt. Een signaal met een dergelijke amplitude zorgt ervoor dat de NMOS-transistor N1 in geheel opengeschakeld is en dat de PMOS-transistor P1 35 geheel is gesperd.
Bij de steeds groter wordende geïntegreerde logische schakelingen is het dataprocessingvermogen van belang. Dit betekent dat .8801119 ί* ΡΗΝ 12.545 4 er zoveel mogelijk funkties op een enkele substraat geïntegreerd moeten worden om het totaal aan kosten van een kompleet processingsysteem te reduceren. Het processingvermogen van het logisch deel van een geïntegreerd circuit kan worden uitgedrukt in termen van 5 de eigenschappen van een basiscircuit dat voor logische schakelingen representatief is. Het processingvermogen PP is evenredig met het substraatoppervlak waarop de logische schakeling, die met CMÓS-transistoren is uitgevoerd, is ondergebracht evenredig met de funktionele integratiedichtheid van de schakeling en is evenredig met de 10 schakelfrekwentie ervan. In formulevorm: PP = A x D x fs, waarin A het oppervlak van het substraat is waarop het logisch circuit is geïntegreerd, D de circuit funktionele integratiedichtheid en fs de schakelfrekwentie is. Twee hoofdfaktoren die het processingvermogen begrenzen en de kostenfunktie van een geïntegreerd logisch circuit 15 bepalen, zijn het substraatoppervlak en de vermogensdissipatie. De vermogensdissipatie is de som van de dynamische en de statische dissipatie. Indien Ed de energie is nodig voor het uitvoeren van een logische funktie in een basiscircuit dan geldt dat de vermogendissipatie in een geïntegreerde logische schakeling gelijk is aan 20 P = A x D x (fs x Ed + Pstat) hierin is Pstat de statische vermogensdissipatie. Uit de voorgaande formules kunnen twee kostenindikators worden geëxtraheerd, te weten A _ 1 (μ FF " D x fs u' en 25 = Ed + (2)
De kostenfunktie van een geïntegreerd logisch circuit is uit te drukken als COST = (3).
Bij het ontwerpen van een geïntegreerd logisch circuit is van te voren 30 onbekend of de uitdrukking (1) of de uitdrukking (2) het processingvermogen begrensd. Echter de algemene kostenfunktie die in formule (3) is weergegeven, is het produkt van de formules (1) en (2) en alle parameters in deze kostenfunktie kunnen met behulp van simulaties worden geëvalueerd. Wordt nu om de kostenfunktie te verkleinen de term 35 Ed in vergelijking (2) verkleind door het omlaagbrengen van de voedingsspanning dan kunnen de op zich gebruikelijke drempelspanningen van 1 Volt voor alle MOS-transistoren niet gehandhaafd blijven, omdat de .8801119 ί ΡΗΝ 12.545 5 storingsmarge daardoor sterk wordt verkleind evenals de schakelsnelheid. De op- en ontlaadstromen voor een op de uitgang van de inverter aanwezige capaciteit worden kwadratisch lager bij een lagere gate-source stuurspanning, zodat bij een kleiner stuursignaal een 5 langere op- of ontlaadt!jd nodig is. In het uiterste geval zoals in het voorbeeld (VDD = 2 Volt, drempelspanningen: 1 Volt) dat hiervoor gegeven is, zal de schakeling zelfs helemaal niet meer werken. Een andere oplossing zou zijn de drempelspanningen (1 Volt - 0.4 Volt) proportioneel met dezelfde schalingsfaktor als de voedingsspanning 10 (5 Volt - 2 Volt) te verkleinen teneinde het op gewenste wijze laten funktioneren van de logische circuits te kunnen garanderen. Uit de vergelijking (2) volgt dat inderdaad hierbij de kostenfunktie wordt verkleind. De schakelfrequentie neemt weliswaar in evenredigheid met een schalingsfaktor af, maar de dynamische dissipatie Ed is kwadratisch 15 evenredig en neemt dus sterker af. Opgemerkt wordt dat bij deze maatregel ook het ruisgedrag niet slechter wordt zodat ook vanuit dat oogpunt de voorgestelde maatregel acceptabel is. Er is echter gebleken dat deze benadering nadelen heeft. In de transistoren treden namelijk sub-threshold lekstromen op, die niet afnemen bij het verkleinen van de 20 afmetingen van de transistor of bij het verkleinen van de voedingsspanning. Daarenboven neemt de Off-State-stroom in een transistor exponentieel toe met (-qVT/nKT). Deze exponentiële funktie veroorzaakt bij het lineaire schalen van de drempelspanning VT met de voedingsspanning een substantiële toename van de dissipatie.
25 Volgens de uitvinding wordt nu in een geïntegreerde logische schakeling, waarin transmissiepoorten met slechts één enkele N-type MOS-transistor worden toegepast, twee verschillende drempelspanningen voor de N-type MOS-transistoren gebruikt. De enkele N-kanaaltransistor in de transmissiepoort heeft een lagere drempelspanning 30 dan de NMOS-transistor in de logische deelschakelingen, die op de uitgang van de transmissiepoort zijn aangesloten. Tengevolge van het toepassen van de lagere drempelspanning voor de NMOS-transistoren in een transmissiepoort is het signaalverlies over de transmissiepoort kleiner, hetgeen resulteert in een verbeterde ruismarge en -gedrag. De bijdrage 35 van de lekstromen in de transmissiepoorten aan de totale dissipatie zal gering zijn in VLSI-circuits, omdat de voornaamste lekstromen optreden in embedded memory geheugens, waarin een hoge dichtheid van lekpaden .8801119 ΡΗΝ 12.545 6 ψ voorkomt, en in ingangs/uitgangsbuffers, waarin zeer brede transistoren worden toegepast. Echter in de genoemde logische bouwstenen kan gebruik gemaakt worden van CMOS-transistoren met een hogere drempelspanning hetgeen de vermogensdissipatie vanwege de genoemde lekstromen en Off-5 State-stromen substantieel begrensd.
.8801119

Claims (4)

1. Logische geïntegreerde schakeling, die transmissiepoorten en daarop aangesloten deelschakelingen bevat, met het kenmerk, dat de drempelspanning van transistoren in de transmissiepoorten lager is dan de drempelspanning van de transistoren 5 van een op de transmissiepoort aangesloten deelschakeling.
2. Logische geïntegreerde schakeling, met het kenmerk, dat de verhouding tussen de drempelspanning van transistoren in de transmissiepoorten en transistoren in andere deelschakelingen van de logische schakeling ongeveer gelijk aan of kleiner dan 0,6 is. 10
3. Gëintegreerde logische schakeling volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de drempelspanning van de transistoren in de transmissiepoorten ongeveer 0,3 Volt is.
4. Geïntegreerde logische schakeling volgens één der voorgaande conclusies waarin komplementaire transistoren zijn toegepast, 15 met het kenmerk, dat een transmissiepoort slechts één enkele NM0S-transistor bevat. .8801119
NL8801119A 1988-04-29 1988-04-29 Logische geintegreerde schakeling met transmissiepoorten met lage drempelspanning. NL8801119A (nl)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8801119A NL8801119A (nl) 1988-04-29 1988-04-29 Logische geintegreerde schakeling met transmissiepoorten met lage drempelspanning.
JP1103313A JPH0217714A (ja) 1988-04-29 1989-04-21 低しきい電圧を持つ転送ゲートを備えた組合せ論理機能を有する集積回路
EP89201053A EP0339737A1 (en) 1988-04-29 1989-04-24 Integrated circuit having combinatorial logic functionality and provided with transmission gates having a low threshold voltage
KR1019890005472A KR900017173A (ko) 1988-04-29 1989-04-26 집적회로

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8801119A NL8801119A (nl) 1988-04-29 1988-04-29 Logische geintegreerde schakeling met transmissiepoorten met lage drempelspanning.
NL8801119 1988-04-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8801119A true NL8801119A (nl) 1989-11-16

Family

ID=19852225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8801119A NL8801119A (nl) 1988-04-29 1988-04-29 Logische geintegreerde schakeling met transmissiepoorten met lage drempelspanning.

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0339737A1 (nl)
JP (1) JPH0217714A (nl)
KR (1) KR900017173A (nl)
NL (1) NL8801119A (nl)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3178799B2 (ja) * 1997-04-18 2001-06-25 シャープ株式会社 Mos論理回路及びこのmos論理回路を備えた半導体装置
JP3382144B2 (ja) * 1998-01-29 2003-03-04 株式会社東芝 半導体集積回路装置
CN104967437B (zh) * 2015-07-01 2018-02-06 东南大学 硅基低漏电流悬臂梁栅cmos传输门及制备方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4250406A (en) * 1978-12-21 1981-02-10 Motorola, Inc. Single clock CMOS logic circuit with selected threshold voltages
US4595845A (en) * 1984-03-13 1986-06-17 Mostek Corporation Non-overlapping clock CMOS circuit with two threshold voltages
KR880700547A (ko) * 1985-03-26 1988-03-15 마이클 와이.엡스 타인 상보fet지연/논리 셀

Also Published As

Publication number Publication date
KR900017173A (ko) 1990-11-15
JPH0217714A (ja) 1990-01-22
EP0339737A1 (en) 1989-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6169419B1 (en) Method and apparatus for reducing standby leakage current using a transistor stack effect
US4983857A (en) Power-up reset circuit
US5115150A (en) Low power CMOS bus receiver with small setup time
JP3031195B2 (ja) 入出力バッファ回路装置
US5117130A (en) Integrated circuits which compensate for local conditions
US5825206A (en) Five volt safe output buffer circuit that controls the substrate and gates of the pull-up devices
KR20040075873A (ko) 입력버퍼 및 전압레벨 검출방법
Aipperspach et al. A 0.2-/spl mu/m, 1.8-V, SOI, 550-MHZ, 64-b PowerPC microprocessor with copper interconnects
JP2000013215A (ja) 半導体集積回路
US5986472A (en) Voltage level translation for an output driver system with a bias generator
EP0660521A2 (en) Reduced power VLSI chip and driver circuit
US5910735A (en) Method and apparatus for safe mode in dynamic logic using dram cell
US4503341A (en) Power-down inverter circuit
US6107847A (en) Zero power reset circuit for low voltage CMOS circuits
KR100207486B1 (ko) 반도체 장치의 패드 신호 검출 회로
US4570085A (en) Self booting logical AND circuit
US20040160244A1 (en) Sense amplifier having synchronous reset or asynchronous reset capability
NL8801119A (nl) Logische geintegreerde schakeling met transmissiepoorten met lage drempelspanning.
US6009030A (en) Sense amplifier enable signal generating circuit of semiconductor memory devices
US5463335A (en) Power up detection circuits
KR100300687B1 (ko) 반도체집적회로
KR19980058197A (ko) 제어신호를 이용한 출력패드 회로
KR960702698A (ko) 전자 회로(CMOS input with Vcc compensated dynamic threshold)
US5682116A (en) Off chip driver having slew rate control and differential voltage protection circuitry
JPS63161720A (ja) Cmos論理回路

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed