Мікро- та наносхеми з конфігурованою логікою

Автор(и)

  • Олександр Степанович Мельник Національний авіаційний університет, Київ https://orcid.org/0000-0003-1072-5526
  • Вікторія Олександрівна Козаревич Національний авіаційний університет, Київ https://orcid.org/0000-0002-4380-0927
  • Юрій Миколайович Кушніренко Національний авіаційний університет, Київ

DOI:

https://doi.org/10.18372/1990-5548.82.19377

Ключові слова:

конфігуровані логічні структури, мікро- та наносхеми, логічні функції, автоматизоване проектування, мультиплексори

Анотація

У роботі розглянуто актуальні питання щодо впровадження спеціалізованих, але водночас універсальних великих інтегральних схем, які виникають на початкових етапах автоматизованого ієрархічного проектування. Для підвищення ефективності цих систем запропоновано універсальні мікро- та наносхеми з конфігурованою логікою. Представлено ефективні підходи до програмування мультиплексорних мікро- та наносхем для реалізації булевих та мажоритарних логічних функцій. Отримані результати застосовано для налаштування функціональних блоків мультиплексорів. Проведене моделювання мікро- та наносхем за допомогою сучасних систем автоматизованого проектування підтвердило їхню функціональну адекватність, а також виявило переваги частотних і недоліки температурних характеристик наномультиплексорів.

Біографії авторів

Олександр Степанович Мельник , Національний авіаційний університет, Київ

Кандидат технічних наук

Доцент

Кафедра електроніки, робототехніки, моніторингу та технологій Інтернету речей

Вікторія Олександрівна Козаревич , Національний авіаційний університет, Київ

Старший викладач

Кафедра електроніки, робототехніки, моніторингу та технологій Інтернету речей

Юрій Миколайович Кушніренко , Національний авіаційний університет, Київ

Студент

Кафедра електроніки, робототехніки, моніторингу та технологій Інтернету речей

Посилання

C. S. Lent and P. D. Tougaw, "A Device Architecture for Computing with Quantum Dots," IEEE Transactions on Nanotechnology, vol. 4, no. 4, pp. 49–58, 1997. https://doi.org/10.1109/5.573740

D. Harris and S. Harris, Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, CA, 2015, 307 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800056-4.00006-6

E. Sicard and S. D. Bendhia, Advanced CMOS Cell Design, McGraw-Hill, 2007, 385 p.

J. L. Hennessy and D. A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, Morgan Kaufmann, 2011, 856 p.

K. Walus and G. A. Jullien, "Design and Simulation of Quantum-Dot Cellular Automata Circuits," Journal of Applied Physics, vol. 99, no. 2, pp. 123–130, 2006.

K. Walus, G. A. Jullien, "Quantum-Dot Cellular Automata: Theory and Application," IEEE Transactions on Nanotechnology, vol. 99, no. 2, pp. 123–130, 2006.

N. K. Jha and K. Roy, Nanoelectronic Circuit Design, Springer, 2010, 439 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7609-3

O. S. Melnyk and V. O. Kozarevych, "Nanodevices with Programmable Logic," Electronics and Control Systems, vol. 4, no. 62, pp. 47–52, 2019. https://doi.org/10.18372/1990-5548.62.14383

P. P. Chu, FPGA Prototyping by VHDL Examples, Wiley & Sons, 2008, 528 p. https://doi.org/10.1002/9780470231630

S. Birla, S. K. Dargar, and N. Singh, Low Power Designs in Nanodevices and Circuits for Emerging Applications, CRC Press, 2022, 452 p. https://doi.org/10.1201/9781003459231

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-12-27

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ