Articles de revues sur le sujet « CMOS VOLTAGE FOLLOWER »
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Tanno, K., H. Matsumoto, O. Ishizuka et Zheng Tang. « Simple CMOS voltage follower with resistive-load drivability ». IEEE Transactions on Circuits and Systems II : Analog and Digital Signal Processing 46, no 2 (1999) : 172–77. http://dx.doi.org/10.1109/82.752947.
Texte intégralKasemsuwan, Varakorn, et Weerachai Nakhlo. « A simple rail‐to‐rail CMOS voltage follower ». Microelectronics International 26, no 1 (23 janvier 2009) : 17–21. http://dx.doi.org/10.1108/13565360910923124.
Texte intégralRamírez-Angulo, Jaime, Anindita Paul, Manaswini Gangineni, Jose Maria Hinojo-Montero et Jesús Huerta-Chua. « Class AB Voltage Follower and Low-Voltage Current Mirror with Very High Figures of Merit Based on the Flipped Voltage Follower ». Journal of Low Power Electronics and Applications 13, no 2 (24 avril 2023) : 28. http://dx.doi.org/10.3390/jlpea13020028.
Texte intégralThanapitak, Surachoke, Prajuab Pawarangkoon et Chutham Sawigun. « A Flipped Voltage Follower Second-Order Bandpass Filter ». Journal of Circuits, Systems and Computers 26, no 07 (17 mars 2017) : 1750112. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126617501122.
Texte intégralOcampo-Hidalgo, J. J., J. Alducín-Castillo, I. Vázquez-Álvarez, L. N. Oliva-Moreno et J. E. Molinar-Solís. « A CMOS Low-Voltage Super Follower Using Quasi-Floating Gate Techniques ». Journal of Circuits, Systems and Computers 27, no 07 (26 mars 2018) : 1850111. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126618501116.
Texte intégralRajesh, Durgam, Subramanian Tamil, Nikhil Raj et Bharti Chourasia. « Low-voltage bulk-driven flipped voltage follower-based transconductance amplifier ». Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 11, no 2 (1 avril 2022) : 765–71. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v11i2.3306.
Texte intégralSAKUL, CHAIWAT, et KOBCHAI DEJHAN. « FLIPPED VOLTAGE FOLLOWER ANALOG NONLINEAR CIRCUITS ». Journal of Circuits, Systems and Computers 21, no 03 (mai 2012) : 1250024. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126612500247.
Texte intégralOcampo-Hidalgo, Juan Jesus, Iván Vázquez-Álvarez, Sergio Sandoval-Perez, Rodolfo Garcia-Lozano, Marco Gurrola-Navarro et Jesus Ezequiel Molinar-Solis. « A CMOS Micro-power, Class-AB “Flipped” Voltage Follower using the quasi floating-gate technique ». Ingeniería e Investigación 37, no 2 (1 mai 2017) : 82–88. http://dx.doi.org/10.15446/ing.investig.v37n2.62625.
Texte intégralTripathi, S. K., Mohd Samar Ansari et Amit M. Joshi. « Carbon Nanotubes-Based Digitally Programmable Current Follower ». VLSI Design 2018 (17 janvier 2018) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1080817.
Texte intégralAjayan, K. R., et Navakanta Bhat. « Linear transconductor with flipped voltage follower in 130 nm CMOS ». Analog Integrated Circuits and Signal Processing 63, no 2 (13 octobre 2009) : 321–27. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-009-9396-5.
Texte intégralYang, Yintang, Liang Zhang, Zhangming Zhu et Ruixue Ding. « A low-distortion CMOS analogue voltage follower for high-speed ADCs ». Microelectronics Journal 54 (août 2016) : 67–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2016.05.011.
Texte intégralElwan, H. O., et M. Ismail. « Digitally controlled CMOS current follower for low voltage low power applications ». Electronics Letters 34, no 24 (1998) : 2297. http://dx.doi.org/10.1049/el:19981591.
Texte intégralde la Cruz-Alejo, Jesús, et L. Noe Oliva-Moreno. « Low Voltage FGMOS Four Quadrants Analog Multiplier ». Advanced Materials Research 918 (avril 2014) : 313–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.918.313.
Texte intégralARSLAN, EMRE, SHAHRAM MINAEI et AVNI MORGUL. « ON THE REALIZATION OF HIGH PERFORMANCE CURRENT CONVEYORS AND THEIR APPLICATIONS ». Journal of Circuits, Systems and Computers 22, no 03 (mars 2013) : 1350015. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126613500151.
Texte intégralAchigui, Hugues J., Christian Fayomi, Daniel Massicotte et Mounir Boukadoum. « Low-voltage, high-speed CMOS analog latched voltage comparator using the “flipped voltage follower” as input stage ». Microelectronics Journal 42, no 5 (mai 2011) : 785–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2011.01.006.
Texte intégralLu, Yange, Ming Chen, Kunyu Wang, Yanjun Yang et Haiyong Wang. « A Capacitorless Flipped Voltage Follower LDO with Fast Transient Using Dynamic Bias ». Electronics 11, no 19 (22 septembre 2022) : 3009. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11193009.
Texte intégralYesil, Abdullah, Shahram Minaei et Costas Psychalinos. « ± 0.45 V CMOS Second-Generation Voltage Conveyor Based on Super Source Follower ». Circuits, Systems, and Signal Processing 41, no 4 (23 octobre 2021) : 1819–33. http://dx.doi.org/10.1007/s00034-021-01867-7.
Texte intégralBui, Tuan A., Geoffrey K. Reeves, Patrick W. Leech, Anthony S. Holland et Geoffrey Taylor. « TCAD simulation of a single Monolithic Active Pixel Sensors based on High Voltage CMOS technology ». MRS Advances 3, no 51 (2018) : 3053–59. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.417.
Texte intégralBae, Seung Yong, Jong Do Lee, Eun Ju Choe et Gil Cho Ahn. « Low Distortion Analog Front-End for Digital Electret Microphone ». Applied Mechanics and Materials 475-476 (décembre 2013) : 1633–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.475-476.1633.
Texte intégralCaffey et Rishikesh Pandey. « High Performance CMOS Current Mirror Using Class-AB Level Shifted Bulk Driven Flipped Voltage Follower Cell ». Journal of Circuits, Systems and Computers 28, no 08 (juillet 2019) : 1950140. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126619501408.
Texte intégralKadlcik, Libor, et Pavel Horsky. « A CMOS Follower-Type Voltage Regulator With a Distributed-Element Fractional-Order Control ». IEEE Transactions on Circuits and Systems I : Regular Papers 65, no 9 (septembre 2018) : 2753–63. http://dx.doi.org/10.1109/tcsi.2018.2808879.
Texte intégralLee, Jun-Hee, Mun-Kyo Lee et Jung-Dong Park. « A Direct Feedback FVF LDO for High Precision FMCW Radar Sensors in 65-nm CMOS Technology ». Sensors 22, no 24 (10 décembre 2022) : 9672. http://dx.doi.org/10.3390/s22249672.
Texte intégralGupta, Maneesha, Urvashi Singh et Richa Srivastava. « High-Frequency and Low-Power Output Stages Based on FGMOS Flipped Voltage Follower ». ISRN Electronics 2013 (10 février 2013) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/914058.
Texte intégralPOPA, COSMIN. « LOGARITHMICAL CURVATURE-CORRECTED VOLTAGE REFERENCES WITH IMPROVED TEMPERATURE BEHAVIOR ». Journal of Circuits, Systems and Computers 18, no 03 (mai 2009) : 519–34. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126609005253.
Texte intégralZamora-Mejia, Gregorio, Dario Edwin Gomez-Garcia, Huber Giron-Nieto, Jaime Martinez-Castillo, Luis Armando Moreno-Coria, Jose Miguel Rocha-Perez et Alejandro Diaz-Sanchez. « A 0.18 μm CMOS capacitor-less Low-Drop Out Voltage Regulator Compensated via the Bootstrap Flipped-Voltage Follower ». Microelectronics Journal 101 (juillet 2020) : 104809. http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2020.104809.
Texte intégralBansal, Urvashi, Maneesha Gupta et Urvashi Singh. « Frequency compensation of two stage CMOS circuit using negative capacitance and flipped voltage follower ». Analog Integrated Circuits and Signal Processing 90, no 1 (8 septembre 2016) : 175–88. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-016-0857-3.
Texte intégralLee, Seung-Wook, Seungwon Cha, Dongyoung Jang, Mihye Kim, Haewon Lee, Nakyung Lee, Seonok Kim et al. « A Low-Voltage 0.7 µm Pixel with 6000 e- Full-Well Capacity for a Low-Power CMOS Image Sensor ». Electronic Imaging 2021, no 7 (18 janvier 2021) : 91–1. http://dx.doi.org/10.2352/issn.2470-1173.2021.7.iss-091.
Texte intégralKASEMSUWAN, VARAKORN, et WEERACHAI NAKHLO. « A SIMPLE 1.5 V RAIL-TO-RAIL CMOS CURRENT CONVEYOR ». Journal of Circuits, Systems and Computers 16, no 04 (août 2007) : 627–39. http://dx.doi.org/10.1142/s021812660700385x.
Texte intégralNoh, Chang-Kyun, Hyun-Yeop Lee, Ho-Jin Kang, Seong-Tae Kim, Ho-Seon Park et Young-Jin Kim. « CMOS Wideband Low-Pass Filter Using Complementary Structured OPAMP for Wideband System Applications ». Journal of Electromagnetic Engineering and Science 23, no 1 (31 janvier 2023) : 27–37. http://dx.doi.org/10.26866/jees.2023.1.r.141.
Texte intégralKhaneshan, Tohid Moradi, Mojde Nematzade, Khayrollah Hadidi et Abdollah Khoei. « Analysis and Design of a Precise Voltage Buffer ». Journal of Circuits, Systems and Computers 24, no 04 (4 mars 2015) : 1550058. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126615500589.
Texte intégralPankiewicz, B. « Multiple output CMOS current amplifier ». Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences 64, no 2 (1 juin 2016) : 301–6. http://dx.doi.org/10.1515/bpasts-2016-0034.
Texte intégralSHAN, WEIWEI, YAN LIANG et DONGMING JIN. « CMOS CIRCUIT DESIGN OF A TAKAGI-SUGENO FUZZY LOGIC CONTROLLER ». Journal of Circuits, Systems and Computers 18, no 04 (juin 2009) : 841–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126609005009.
Texte intégralDiaz-Sanchez, Alejandro, Juan Carlos Mateus-Ardila, Gregorio Zamora-Mejia, Alejandra Diaz-Armendariz, Jose Miguel Rocha-Perez et Luis Armando Moreno-Coria. « A four quadrant high-speed CMOS analog multiplier based on the flipped voltage follower cell ». AEU - International Journal of Electronics and Communications 130 (février 2021) : 153582. http://dx.doi.org/10.1016/j.aeue.2020.153582.
Texte intégralMuñiz-Montero, C., L. A. Sánchez-Gaspariano, J. J. Camacho-Escoto, L. A. Villa-Vargas, H. Molina-Lozano et J. E. Molinar-Solís. « A class-AB CMOS differential flipped voltage follower with output driving capability up to 100pF ». Microelectronics Journal 44, no 10 (octobre 2013) : 930–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2013.03.002.
Texte intégralZamora-Mejía, Gregorio, Jaime Martínez-Castillo, José Miguel Rocha-Pérez et Alejandro Díaz-Sánchez. « A current mode instrumentation amplifier based on the flipped voltage follower in 0.50 µm CMOS ». Analog Integrated Circuits and Signal Processing 87, no 3 (12 avril 2016) : 389–98. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-016-0731-3.
Texte intégralLi, Shuo, Xiaomeng Zhang et Saiyu Ren. « High Frequency Unity Gain Buffer in 90-nm CMOS Technology ». Journal of Circuits, Systems and Computers 25, no 07 (22 avril 2016) : 1650071. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126616500717.
Texte intégralZhong, Yi, Faming Yang, Wanjun Yin et Qing Liu. « A Time-Interleaved Charge Pump Internal Power Supply Generation Circuit ». Journal of Physics : Conference Series 2356, no 1 (1 octobre 2022) : 012015. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2356/1/012015.
Texte intégralCHO, YONG-SOO, SIE YOUNG CHOI, H. TAKAO, K. SAWADA et M. ISHIDA. « LOW VOLTAGE SOI CMOS IMAGE SENSOR WITH PINNED PHOTODIODE ON HANDLE WAFER ». International Journal of Modern Physics B 20, no 25n27 (30 octobre 2006) : 4207–12. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979206041100.
Texte intégralChao, Calvin Yi-Ping, Shang-Fu Yeh, Meng-Hsu Wu, Kuo-Yu Chou, Honyih Tu, Chih-Lin Lee, Chin Yin, Philippe Paillet et Vincent Goiffon. « Random Telegraph Noises from the Source Follower, the Photodiode Dark Current, and the Gate-Induced Sense Node Leakage in CMOS Image Sensors ». Sensors 19, no 24 (10 décembre 2019) : 5447. http://dx.doi.org/10.3390/s19245447.
Texte intégralZhang, Jianyu, et Pak Kwong Chan. « A CMOS PSR Enhancer with 87.3 mV PVT-Insensitive Dropout Voltage for Sensor Circuits ». Sensors 21, no 23 (25 novembre 2021) : 7856. http://dx.doi.org/10.3390/s21237856.
Texte intégralThakur, Diksha, Kulbhushan Sharma et Rajnish Sharma. « Design of a Low-Noise Low-Power Fourth Order Complementary Super Source Follower Filter for EEG Applications ». ECS Transactions 107, no 1 (24 avril 2022) : 10969–75. http://dx.doi.org/10.1149/10701.10969ecst.
Texte intégralSotner, R., J. Jerabek, N. Herencsar, K. Vrba, A. Lahiri et T. Dostal. « Study of Small-signal Model of Simple CMOS Amplifier with Instability Compensation of Positive Feedback Loop ». Measurement Science Review 15, no 3 (1 juin 2015) : 139–51. http://dx.doi.org/10.1515/msr-2015-0021.
Texte intégralCorbacho, Israel, Juan M. Carrillo, José L. Ausín, Miguel Á. Domínguez, Raquel Pérez-Aloe et J. Francisco Duque-Carrillo. « A Fully-Differential CMOS Instrumentation Amplifier for Bioimpedance-Based IoT Medical Devices ». Journal of Low Power Electronics and Applications 13, no 1 (30 décembre 2022) : 3. http://dx.doi.org/10.3390/jlpea13010003.
Texte intégralYen, Chen, Wei et Chung. « A CMOS Transmitter Analog Baseband for 5G Mobile Communication ». Electronics 8, no 11 (8 novembre 2019) : 1319. http://dx.doi.org/10.3390/electronics8111319.
Texte intégralHadi, D. A., A. Z. Jidin, N. Ab Wahab, Madiha Z., Nurliyana Abd Mutalib, Siti Halma Johari, Suziana Ahmad et M. Nuzaimah. « CMOS ring oscillator delay cell performance : a comparative study ». International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 9, no 3 (1 juin 2019) : 1757. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v9i3.pp1757-1764.
Texte intégralHirunporm, Jirawat, et Montree Siripruchyanun. « A Low-voltage Current-mode Electronically Controllable Four-quadrant Zero/span Circuit ». ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 18, no 1 (28 février 2020) : 61–69. http://dx.doi.org/10.37936/ecti-eec.2020181.218761.
Texte intégralBhatia, Veepsa, et Neeta Pandey. « Modified Tang and Pun’s Current Comparator and Its Application to Full Flash and Two-Step Flash Current Mode ADCs ». Journal of Electrical and Computer Engineering 2017 (2017) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8245181.
Texte intégralHwan, Wong How, et Yusmeeraz Binti Yusof. « Monolithic Biosensor for Gene-Based Disease Detection ». Advanced Materials Research 925 (avril 2014) : 519–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.925.519.
Texte intégralPark, Jihoon, Woong-Joon Ko, Dong-Seok Kang, Yoonmyung Lee et Jung-Hoon Chun. « An Output Capacitor-Less Low-Dropout Regulator with 0–100 mA Wide Load Current Range ». Energies 12, no 2 (10 janvier 2019) : 211. http://dx.doi.org/10.3390/en12020211.
Texte intégralKim, K. H., et S. J. Kim. « Noise characteristic design of CMOS source follower and voltage amplifier for active semiconductor microelectrodes for neural signal recording ». Medical & ; Biological Engineering & ; Computing 38, no 4 (juillet 2000) : 469–72. http://dx.doi.org/10.1007/bf02345018.
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