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Adiabatic Quantum-Flux-Parametron with Delay-Line Clocking Using Square Excitation Currents

激发 物理 电子线路 绝热过程 延迟计算 绝热电路 传播延迟 电气工程 电子工程 工程类 通流晶体管逻辑 数字电子学 量子力学
作者
Taiki Yamae,Naoki Takeuchi,Nobuyuki Yoshikawa
出处
期刊:IEICE Transactions on Electronics [Institute of Electronics, Information and Communication Engineers]
卷期号:E105.C (6): 277-282
标识
DOI:10.1587/transele.2021sep0004
摘要

The adiabatic quantum-flux-parametron (AQFP) is an energy-efficient superconductor logic device. In a previous study, we proposed a low-latency clocking scheme called delay-line clocking, and several low-latency AQFP logic gates have been demonstrated. In delay-line clocking, the latency between adjacent excitation phases is determined by the propagation delay of excitation currents, and thus the rising time of excitation currents should be sufficiently small; otherwise, an AQFP gate can switch before the previous gate is fully excited. This means that delay-line clocking needs high clock frequencies, because typical excitation currents are sinusoidal and the rising time depends on the frequency. However, AQFP circuits need to be tested in a wide frequency range experimentally. Hence, in the present study, we investigate AQFP circuits adopting delay-line clocking with square excitation currents to apply delay-line clocking in a low frequency range. Square excitation currents have shorter rising time than sinusoidal excitation currents and thus enable low frequency operation. We demonstrate an AQFP buffer chain with delay-line clocking using square excitation currents, in which the latency is approximately 20ps per gate, and confirm that the operating margin for the buffer chain is kept sufficiently wide at clock frequencies below 1GHz, whereas in the sinusoidal case the operating margin shrinks below 500MHz. These results indicate that AQFP circuits adopting delay-line clocking can operate in a low frequency range by using square excitation currents.
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