Ứng dụng Memristor để thiết kế mạch nhận dạng kí tự sử dụng bộ nhân tín hiệu

Các tác giả

  • Hoàng Hà Huỳnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Minh Huân Võ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email tác giả liên hệ:

hahh@hcmute.edu.vn

Từ khóa:

memristor, cổng XOR, phép nhân tín hiệu, nhận dạng kí tự

Tóm tắt

Thiết kế mạch nhận dạng kí tự ứng dụng memristor thông qua phép nhân tín hiệu được trình bày trong bài báo. Mạch nhận dạng sử dụng 7 cổng XOR được thiết kế từ memristor. Bằng cách điều khiển hoạt động của memristor phù hợp, ta sẽ thu được điện áp ngõ ra tương ứng với từng tập dữ liệu ngõ vào. Dựa vào điện áp ngõ ra và tập mẫu dữ liệu có sẵn, ta xác định được kí tự cần nhận dạng. Đặc biệt, ngõ ra được lưu trữ trong các phần tử memristor, không bị mất dữ liệu ngay cả khi ngưng cấp nguồn và dữ liệu ngõ ra có thể truy cập lại được sau đó. Cấu trúc mạch nhận dạng kí tự có ứng dụng memristor giúp tiết kiệm được năng lượng tiêu hao, quá trình xử lý nhanh và mật độ tích hợp cao khi số ngõ vào càng lớn. Bài báo sử dụng mô hình memristor lý tưởng. Tất cả kết quả nghiên cứu được mô phỏng bằng công cụ Cadence.

Tải xuống: 0

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

L. O. Chua and S. M. Kang, “Memristive devices and systems”, Proc. IEEE, vol. 64, pp. 209–223, Feb. 1976.

M. Di Ventra, Y. V. Pershin, and L. O. Chua, “Circuit elements with memory: Memristors, memcapacitors, and meminductors,”Proc. IEEE, vol. 97, no. 10, pp. 1717–1724, Oct. 2009.

D.B.Strukov and K.K.Likharev,“CMOLFPGA: A reconfigurable architecture for hybrid digital circuits with two-terminal nanodevices,” Nanotechnology, vol. 16, pp. 888–900, 2005.

G. S. Snider and R. S. Williams, “Nano/CMOS architectures using a fieldprogrammable nanowire interconnect,”Nanotechnology, vol. 18, no. 3, p. 035 204, Jan. 2007.

B. Mouttet, “Proposal for memristors in signal processing,” inProc. Nano-Net 2008, pp. 11–13, 2009.

S.H.Jo, T.Chang, I.Ebong, B.B.Bhadviya, P. Mazumder, and W. Lu, “Nanoscale memristor device as synapse in neuromorphic systems,” Nano Lett., vol. 10, no. 4, pp. 1297–1301, Mar. 2010.

Sangho Shin, Kyungmin Kim, and Sung-Mo Kang, “Resistive Computing: Memristors-Enabled Signal Multiplication”, IEEE transactions on circuits and systems, VOL. 60, NO. 5, MAY 2013.

D. B. Strukov, G. S. Snider, D. R. Stewart, and R. S. Williams, “The missing memristor found,”Nature, vol. 453, pp. 80–83, May 2008.

L. O. Chua, “Memristor—The missing circuit element,”IEEE Trans. Circuit Theory, vol. CT-18, no. 5, pp. 507–519, Sep. 1971.

J. Borghetti, G. S. Snider, P. J. Kuekes, J. J. Yang, D. R. Stewart, and R.S. Williams, “‘Memristive’ switches enable ‘stateful’ logic operations via material implication,”Nature, vol. 464, pp. 873–875, Apr. 2010.

K. Kim, S. Shin, and S.-M. Kang, “Stateful logic pipeline architecture,” inProc. ISCAS, pp. 2497–2500, May. 2011.

S. Shin, K. Kim, and S.-M. Kang, “Reconfigurable stateful NOR gate for large-scale logic-array integrations,”IEEE Trans. Circuits Syst. II, Exp. Briefs, vol. 58, no. 7, pp. 442–446, Jul. 2011.

S. Shin, K. Kim, and S.-M. Kang, “Memristive computing-multiplication and correlation,” inProc. ISCAS, pp. 1608–1611, May. 2012.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2015-06-26

Cách trích dẫn

[1]
. H. H. Huỳnh và . M. H. Võ, “Ứng dụng Memristor để thiết kế mạch nhận dạng kí tự sử dụng bộ nhân tín hiệu”, JTE, vol 10, số p.h 2, tr 60–68, tháng 6 2015.

Số

Chuyên mục

Bài báo khoa học

Categories