Интегральная схема смешанного сигнала — это любая интегральная схема , которая имеет как аналоговые , так и цифровые схемы на одном полупроводниковом кристалле . [1] [2] [3] [4] Их использование резко возросло с ростом использования сотовых телефонов , телекоммуникаций , портативной электроники и автомобилей с электроникой и цифровыми датчиками .
Интегральные схемы (ИС) обычно классифицируются как цифровые (например, микропроцессор ) или аналоговые (например, операционный усилитель ). ИС со смешанными сигналами содержат как цифровые, так и аналоговые схемы на одном кристалле, а иногда и встроенное программное обеспечение . ИС со смешанными сигналами обрабатывают как аналоговые, так и цифровые сигналы вместе. Например, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) является типичной схемой со смешанными сигналами.
Микросхемы смешанного сигнала часто используются для преобразования аналоговых сигналов в цифровые сигналы, чтобы цифровые устройства могли их обрабатывать. Например, микросхемы смешанного сигнала являются важными компонентами для FM-тюнеров в цифровых продуктах, таких как медиаплееры, которые имеют цифровые усилители. Любой аналоговый сигнал может быть оцифрован с помощью очень простого АЦП, и самые маленькие и энергоэффективные из них — это микросхемы смешанного сигнала.
Микросхемы со смешанными сигналами сложнее проектировать и производить, чем аналоговые или цифровые интегральные схемы. Например, эффективная микросхема со смешанными сигналами может иметь цифровые и аналоговые компоненты, имеющие общий источник питания. Однако аналоговые и цифровые компоненты имеют очень разные потребности в питании и характеристики потребления, что делает это нетривиальной целью при проектировании микросхем.
Функциональность смешанных сигналов включает в себя как традиционные активные элементы (например, транзисторы ), так и хорошо работающие пассивные элементы (например, катушки , конденсаторы и резисторы ) на одном чипе. Это требует дополнительного понимания моделирования и опций от производственных технологий. Высоковольтные транзисторы могут потребоваться в функциях управления питанием на чипе с цифровой функциональностью, возможно, с маломощной системой процессора CMOS . Некоторые передовые технологии смешанных сигналов могут позволить объединять аналоговые сенсорные элементы (например, датчики давления или диоды формирования изображений) на одном чипе с АЦП.
Обычно ИС со смешанными сигналами не обязательно нуждаются в самой быстрой цифровой производительности. Вместо этого им нужны более зрелые модели активных и пассивных элементов для более точного моделирования и проверки, например, для планирования тестируемости и оценки надежности. Поэтому схемы со смешанными сигналами обычно реализуются с большей шириной линий, чем самая высокая скорость и самая плотная цифровая логика, а технологии реализации могут отставать на два-четыре поколения от новейших технологий реализации только цифровых схем. Кроме того, для обработки смешанных сигналов могут потребоваться пассивные элементы, такие как резисторы, конденсаторы и катушки, для которых могут потребоваться специализированные металлические, диэлектрические слои или аналогичные адаптации стандартных процессов изготовления. Из-за этих конкретных требований ИС со смешанными сигналами и цифровые ИС могут иметь разных производителей (известных как литейные цеха ).
Существует множество применений интегральных схем смешанного сигнала, например, в мобильных телефонах , современных радио- и телекоммуникационных системах, сенсорных системах со стандартизированными цифровыми интерфейсами на кристалле (включая I2C , UART , SPI или CAN), обработке голосовых сигналов, аэрокосмической и космической электронике, Интернете вещей (IoT), беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), а также автомобильных и других электрических транспортных средствах. Схемы или системы смешанного сигнала, как правило, являются экономически эффективными решениями, например, для создания современной потребительской электроники и в промышленных, медицинских, измерительных и космических приложениях.
Примерами интегральных схем смешанного сигнала являются преобразователи данных, использующие дельта-сигма-модуляцию , аналого-цифровые преобразователи и цифро-аналоговые преобразователи, использующие обнаружение и исправление ошибок , а также цифровые радиочипы . Цифровые звуковые чипы также являются схемами смешанного сигнала. С появлением сотовых и сетевых технологий эта категория теперь включает в себя сотовые телефоны , программное радио и интегральные схемы маршрутизаторов LAN и WAN .
Обычно чипы со смешанными сигналами выполняют некоторую целую функцию или подфункцию в более крупной сборке, например, радиоподсистему сотового телефона или тракт считывания данных и логику управления лазерным SLED DVD- плеером . Микросхемы со смешанными сигналами часто содержат целую систему на кристалле . Они также могут содержать блоки памяти на кристалле (например, OTP ), что усложняет производство по сравнению с аналоговыми микросхемами. Микросхема со смешанными сигналами минимизирует внешние межсоединения между цифровой и аналоговой функциональностью в системе — обычно уменьшая размер и вес за счет минимизированной упаковки и меньшей подложки модуля — и, следовательно, повышает надежность системы.
Из-за использования как цифровой обработки сигналов, так и аналоговых схем, ИС со смешанными сигналами обычно проектируются для очень специфической цели. Их проектирование требует высокого уровня знаний и тщательного использования инструментов автоматизированного проектирования (САПР). Существуют также специальные инструменты проектирования (например, имитаторы смешанных сигналов) или языки описания (например, VHDL-AMS ). Автоматизированное тестирование готовых чипов также может быть сложным. Teradyne , Keysight и Advantest являются основными поставщиками испытательного оборудования для чипов со смешанными сигналами.
При производстве схем смешанных сигналов возникает ряд особых проблем:
Устройства со смешанными сигналами доступны в качестве стандартных деталей, но иногда необходимы специально разработанные интегральные схемы (ASIC) для конкретных приложений . ASIC разрабатываются для новых приложений, когда появляются новые стандарты или когда в системе внедряются новые источники энергии [ необходимо разъяснение ] . Из-за своей специализации ASIC обычно разрабатываются только тогда, когда объемы производства оцениваются как высокие. Наличие готовых и протестированных аналоговых и смешанных сигнальных IP- блоков от литейных заводов или специализированных конструкторских бюро сократило разрыв в реализации ASIC со смешанными сигналами.
Существуют также смешанные сигнальные программируемые вентильные матрицы (ПЛИС) и микроконтроллеры . [примечание 1] В них тот же чип, который обрабатывает цифровую логику, может содержать смешанные сигнальные структуры, такие как аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, операционные усилители или блоки беспроводной связи. [8] Эти смешанные сигнальные ПЛИС и микроконтроллеры заполняют пробел между стандартными смешанными сигнальными устройствами, полностью настраиваемыми ASIC и встроенным программным обеспечением; они предлагают решение во время разработки продукта или когда объем продукта слишком мал, чтобы оправдать ASIC. Однако они могут иметь ограничения производительности, такие как разрешение аналого-цифровых преобразователей, скорость цифро-аналогового преобразования или ограниченное количество входов и выходов. Тем не менее, они могут ускорить проектирование архитектуры системы, создание прототипов и даже производство (в малых и средних масштабах). Их использование также может поддерживаться платами разработки, сообществом разработчиков и, возможно, программной поддержкой.
MOSFET был изобретен в Bell Labs между 1955 и 1960 годами, после того как Фрош и Дерик открыли и использовали пассивацию поверхности диоксидом кремния для создания первых планарных транзисторов, первых, в которых сток и исток были расположены рядом на одной поверхности. [ 9] [10] [11] [12] [13] Изобретение Робертом Нойсом и Джеком Килби кремниевой интегральной схемы стало возможным благодаря планарному процессу, разработанному Жаном Эрни. [14] В свою очередь, планарный процесс Эрни был вдохновлен методом пассивации поверхности , разработанным в Bell Labs Карлом Фрошем и Линкольном Дериком в 1955 и 1957 годах. [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Технология MOS в конечном итоге стала практичной для телефонных приложений с интегральной схемой смешанного сигнала MOS , которая объединяет аналоговую и цифровую обработку сигналов на одном кристалле, разработанном бывшим инженером Bell Дэвидом А. Ходжесом с Полом Р. Греем в Калифорнийском университете в Беркли в начале 1970-х годов. [22] В 1974 году Ходжес и Грей работали с RE Suarez над разработкой технологии схемы коммутируемого конденсатора MOS (SC), которую они использовали для разработки микросхемы цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), используя конденсаторы MOS и переключатели MOSFET для преобразования данных. [22] Микросхемы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и ЦАП MOS были коммерциализированы к 1974 году. [23]
Схемы MOS SC привели к разработке микросхем кодека-фильтра импульсно-кодовой модуляции (PCM) в конце 1970-х годов. [22] [24] Микросхема кодека-фильтра CMOS (комплементарная MOS) PCM с кремниевым затвором , разработанная Ходжесом и WC Black в 1980 году, [22] с тех пор является отраслевым стандартом для цифровой телефонии . [22] [24] К 1990-м годам телекоммуникационные сети , такие как телефонная сеть общего пользования (PSTN), были в значительной степени оцифрованы с помощью сверхбольшой интеграции (VLSI) CMOS PCM кодеков-фильтров, широко используемых в электронных коммутационных системах для телефонных станций , частных телефонных станций (PBX) и систем телефонной связи (KTS); модемов на концах пользователей ; приложения для передачи данных , такие как цифровые носители петли , мультиплексоры усиления пар , удлинители телефонной петли , терминалы цифровой сети с интеграцией услуг (ISDN), цифровые беспроводные телефоны и цифровые сотовые телефоны ; и приложения, такие как оборудование для распознавания речи , хранение голосовых данных , голосовая почта и цифровые безленточные автоответчики . [24] Пропускная способность цифровых телекоммуникационных сетей быстро увеличивается экспоненциально, как это наблюдается в законе Эдгольма , [25] в значительной степени обусловлено быстрым масштабированием и миниатюризацией технологии MOS. [26] [22]
Работая в Bell Labs в начале 1980-х годов, пакистанский инженер Асад Абиди работал над разработкой технологии субмикронной МОП-транзистора (металл-оксид-полупроводниковый полевой транзистор) СБИС ( сверхбольшая интеграция ) в Advanced LSI Development Lab вместе с Марти Лепселтером, Джорджем Э. Смитом и Гарри Болом. Будучи одним из немногих разработчиков схем в лаборатории, Абиди продемонстрировал потенциал технологии субмикронной МОП- интегральной схемы в высокоскоростных цепях связи и разработал первые МОП- усилители для скоростей передачи данных Гбит/с в оптоволоконных приемниках. Работа Абиди изначально была встречена скептически сторонниками арсенид-галлиевых и биполярных транзисторов , доминирующих технологий для высокоскоростных цепей в то время. В 1985 году он присоединился к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе , где он стал пионером технологии КМОП-частот в конце 1980-х годов. Его работа изменила способ проектирования радиочастотных (РЧ) схем , перейдя от дискретных биполярных транзисторов к интегральным схемам КМОП . [27]
Абиди исследовал аналоговые КМОП- схемы для обработки сигналов и связи в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В середине 1990-х годов технология RF CMOS, которую он разработал, была широко принята в беспроводных сетях , поскольку мобильные телефоны начали широко использоваться. С 2008 года радиопередатчики во всех беспроводных сетевых устройствах и современных мобильных телефонах производятся серийно как устройства RF CMOS. [27]
Процессоры основной полосы частот [28] [29] и радиопередатчики во всех современных беспроводных сетевых устройствах и мобильных телефонах производятся серийно с использованием устройств RF CMOS. [27] Схемы RF CMOS широко используются для передачи и приема беспроводных сигналов в различных приложениях, таких как спутниковые технологии (например, GPS ), Bluetooth , Wi-Fi , связь ближнего поля (NFC), мобильные сети (например, 3G , 4G и 5G ), наземное вещание и автомобильные радары , среди прочих применений. [30] Технология RF CMOS имеет решающее значение для современных беспроводных коммуникаций, включая беспроводные сети и устройства мобильной связи . [31]
fairchild planar Создание Кремниевой долины.