集成开关电流电路测试技术研究

集成开关电流电路测试技术研究

论文摘要

开关电流(Switched Current, SI)技术是20世纪80年代末提出的一门完全采用数字CMOS工艺技术的模拟取样数据信号处理技术,它利用MOS晶体管在其栅极开路时通过存储在栅极氧化电容上的电荷维持其漏极电流。开关电流技术不需要线性电容和高性能的运算放大器,可与标准数字CMOS工艺兼容,而且,它还具有低电压、高速、宽带、小面积等优点,自问世以来就引起了国内外相关学者的高度关注,并得到了较快发展。开关电流技术是继开关电容技术之后的一种新的模拟取样数据信号处理技术,同时也是数字/模拟混合集成VLSI实现的一个重要发展方向。在开关电流电路的测试方面几乎是空白,现有的模拟电路测试方法并不适合开关电流电路。目前有很少的关于开关电流测试的文献,讨论测试原理、过程以及BIST和DFT,如开关电流四乘幂滤波器振荡能力的测试方法,基于直流信号的开关电流流水线结构AD转换器的测试方法,利用改变时钟顺序将二分电路结构重组为串连电流镜结构并将输入与输出直流信号进行对比的方法。提出的方法都只适用于某一特定电路结构和只能测试部分电路功能或特定结构,对于参数性故障或缺陷、估计信号的容差等都讨论不多。本文分析和总结了已有开关电流测试方法,开发了开关电流非理想因素行为模拟软件系统,研究了开关电流测试用故障模型,提出了几种测试理论,主要工作包括:1.系统研究了开关电流非理想特性,讨论了各类仿真工具在开关电流电路仿真分析中的优缺点,提出一种基于SIMULINK的系列行为仿真模型,可以在短时间内在高级别对SI系统进行行为仿真。模型考虑了ΣΔ调制器各种非理想因素,如电荷注入误差、输入输出电导比误差、调整误差噪声误差等以及晶体管模型参数与误差的关系。2.研究了当前模拟电路测试的困难。针对开关电流电路的构成方式及全晶体管结构特点,提出一种较为完整的故障模型,可用于多种测试方法。研究了MOS管参数群组的方式并进行了实例分析。介绍了开关电流仿真软件ASIZ及其基本功能及特点。3.研究了开关电流电路的节点分析与基于跨导的灵敏度分析,可以在电路设计过程中为设计的精确性提供优化的参数选择并对性能结果进行预测。针对开关电流电路的失配效应与电流定标误差引起的电路性能偏差,在给定的跨导随机误差的条件下计算了绝对或统计偏差,进一步获得误差容限,可将其用于成品电路的测试。对开关电流电路的失配效应进行了实例测试。4.提出一种适用于开关电流电路的伪随机测试方法。讨论了伪随机测试技术在开关电流电路中测试中的应用。对伪随机激励信号的产生及其与被测开关电流电路z域传输函数的适配进行了分析,论述了基于相关函数分析在性能空间到识别信号空间中可接受容差空间进行容差范围映射的方法,以及测试技术的相对可置信度分析。5.提出了一种基于时域与频域中多尺度小波分分解及神经网络非线性映射归纳的对模拟集成开关电流电路进行故障缺陷测试的方法。包括以下步骤:针对典型故障情况,以选择的正弦信号作为激励信号,电路输出的信号在时域和频域中分别采样作为神经网络训练样本;利用开关电流电路结构特性,采用群组灵敏度分析选择确定测试缺陷点;为降低神经网络的复杂性,采用小波多尺度分解对各类响应数据进行预处理,产生故障细貌后在输入神经网络;神经网络用于将不同的缺陷响应结果分类、识别。测量待测电路的实际电压信号,将其输入训练好的神经网络模型,完成故障测试与识别。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题的背景和意义
  • 1.2 模拟测试方法
  • 1.3 开关电流电路测试
  • 1.4 主要研究工作和论文结构
  • 第2章 开关电流电路非理想特性分析与Sigma-Delta 调制器行为建模
  • 2.1 引言
  • 2.2 开关电流非理想效应
  • 2.2.1 电荷注入误差模型
  • 2.2.2 输出输入电导比误差
  • 2.2.3 调整误差
  • 2.2.4 噪声
  • 2.2.5 非理想因素积分器模型
  • 2.3 行为仿真及设计优化
  • 2.3.1 模型及S 函数建立
  • 2.3.2 谐波失真及相关参数优化
  • 2.3.3 输出功率谱及SNDR
  • 2.4 开关电流ΣΔ调制器建模
  • 2.4.1 2 阶低通开关电流ΣΔ调制器
  • 2.4.2 4 阶带通开关电流ΣΔ调制器
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 开关电流电路故障模拟
  • 3.1 引言
  • 3.2 开关电流电路灾难性与参数性故障模型与分析
  • 3.3 开关电流仿真程序ASIZ
  • 3.4 开关电流群组参数分析
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 开关电流电路灵敏度分析与失配测试
  • 4.1 引言
  • 4.2 开关电流电路的对称性与失配
  • 4.2.1 开关电流电路的比例对称性
  • 4.2.2 晶体管跨导的失配效应
  • 4.3 开关电流电路的灵敏度分析
  • 4.4 计算结果
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 开关电流电路伪随机测试实现
  • 5.1 引言
  • 5.2 开关电流电路的伪随机测试方法
  • 5.2.1 伪随机测试原理
  • 5.2.2 序列参数计算
  • 5.2.3 候选信号的选择
  • 5.2.4 信号的容差范围
  • 5.3 实例分析
  • 5.3.1 测试参数计算
  • 5.3.2 开关电流电路CMOS 灾难性故障测试
  • 5.3.3 开关电流电路容差范围的设定
  • 5.4 测试数据分析
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 开关电流电路的小波神经网络测试实现
  • 6.1 引言
  • 6.2 瞬态功能测试简述
  • 6.3 小波分解概述
  • 6.3.1 小波分解基本原理
  • 6.3.2 小波分解尺度的选取
  • 6.4 数据归一化
  • 6.5 开关电流电路的小波神经网络测试
  • 6.5.1 灵敏度与增益容差分析
  • 6.5.2 灾难性与参数性故障响应
  • 6.5.3 不同归一化跨导群组的输出响应
  • 6.5.4 小波分解与低频系数提取
  • 6.5.5 仿真结果分析
  • 6.6 本章小结
  • 结束语
  • 参考文献
  • 附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)
  • 附录 B(攻读学位期间所从事的主要科研项目)
  • 致谢
  • 相关论文文献

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