Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠimek, Václav
dc.contributor.authorNevoral, Jan
dc.contributor.authorCrha, Adam
dc.contributor.authorRůžička, Richard
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2017-08-25T10:49:50Z
dc.date.available2017-08-25T10:49:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationElectroscope. 2017, č. 1.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26201
dc.description.abstractHlavním cílem tohoto příspěvku představit ucelený návrhový postup, díky němuž je možno docílit efektivní implementace polymorfních obvodů. Především je zde využito technik na bázi evolučních algoritmů, které slouží k automatizovanému navrhování základních typů multifunkčních obvodových prvků (tj. logických hradel). V tomto případě se předpokládá uplatnění pokročilých materiálů či nanostruktur vykazujících tzv. ambipolární chování. Při návrhu vlastní struktury logických hradel je využito tranzistorů, u nichž lze řídit režim činnosti (tedy zda se chovají jako N- či P-kanálové prvky) řízením polarity napájecích větví. Bohužel konvenční návrhové metody a algoritmy není možné přímo využít pro efektivní návrh polymorfních obvodů, aniž by nebylo nutné se zabývat jejich podstatnou modifikací. Další z důležitých součástí prezentovaného způsobu návrhu vytváření polymorfních obvodů je tedy příslušná syntézní technika využívající specifických vlastností popisovaných multifunkčních hradel. Tento přístup k obvodové syntéze napomáhá dosažení prostorově efektivních výsledků zejména v případě komplexních polymorfních obvodů skládajících se ze stovek hradel. Klíčovým aspektem je v tomto případě využití principů Booleovského dělení a techniky tzv. kernellingu logických funkcí.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rightsCopyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.en
dc.subjectpolymorfní obvodycs
dc.subjectevoluční algoritmycs
dc.subjectambipolární chovánícs
dc.subjecttranzistorycs
dc.subjectBooleovské dělenícs
dc.subjectkernelling logických funkcícs
dc.titleTowards design flow for space-efficient implementation of polymorphic circuits based on ambipolar componentsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedMain objective of this contribution is to present a unified design flow for an efficient implementation of polymorphic circuits. First of all, it employs an evolutionary inspired techniques that facilitates the creation of multifunctional circuit elements (i.e. logic gates) based on emerging materials and nano-structures exhibiting the ambipolar behavior. Those logic gates consists of individual transistors where the conduction mode (N- or P-channel) is controlled by switching the power rails. Unfortunately, conventional design methods and algorithms are not directly applicable for a design of polymorphic circuits without the need to face major changes. Hence the other important part of the suggested design flow is comprising the necessary circuit synthesis technique using those multifunctional logic gates. The presented circuit synthesis approach makes it feasible to achieve an area-efficient results in case of complex polymorphic circuit involving hundreds of gates. Its core is based on the utilization of Boolean division principles and function kernelling technique.en
dc.subject.translatedpolymorphic circuitsen
dc.subject.translatedevolutionary algorithmsen
dc.subject.translatedambipolar behavioren
dc.subject.translatedtransistorsen
dc.subject.translatedBoolean divisionen
dc.subject.translatedfunction kernelling techniqueen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1 (2017)
Číslo 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simek.pdfPlný text735,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.