[发明专利]源极耦合、漏极求和的模拟向量-矩阵乘法运算电路在审
申请号: | 202011512876.6 | 申请日: | 2020-12-20 |
公开(公告)号: | CN112632460A | 公开(公告)日: | 2021-04-09 |
发明(设计)人: | 王绍迪 | 申请(专利权)人: | 北京知存科技有限公司 |
主分类号: | G06F17/16 | 分类号: | G06F17/16;G06F7/523 |
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地址: | 100083 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 耦合 求和 模拟 向量 矩阵 乘法 运算 电路 | ||
1.一种源极耦合、漏极求和的模拟向量-矩阵乘法运算电路,其特征在于,包括:多个模拟电压输入端、可编程半导体器件阵列、多个偏置电压输入端以及多个模拟电流输出端;
所述可编程半导体器件阵列中,每一列的所有可编程半导体器件的源极均连接至同一模拟电压输入端,多列可编程半导体器件对应连接多个模拟电压输入端,每一行的所有可编程半导体器件的栅极均连接至同一偏置电压输入端,多行可编程半导体器件对应连接多个偏置电压输入端,每一行的所有可编程半导体器件的漏极均连接至同一个模拟电流输出端,多行可编程半导体器件对应连接多个模拟电流输出端,其中,每个所述可编程半导体器件的阈值电压均可调节。
2.根据权利要求1所述源极耦合、漏极求和的模拟向量-矩阵乘法运算电路,其特征在于,还包括:
编程电路,连接可编程半导体器件阵列中每一个可编程半导体器件的源极、栅极和/或衬底,用于调控可编程半导体器件的阈值电压。
3.根据权利要求1所述源极耦合、漏极求和的模拟向量-矩阵乘法运算电路,其特征在于,还包括:转换装置,连接在多个所述模拟电压输入端之前,用于将多个模拟电流输入信号分别转换为模拟电压输入信号,输至对应的所述模拟电压输入端。
4.根据权利要求1所述源极耦合、漏极求和的模拟向量-矩阵乘法运算电路,其特征在于,还包括:电流检测输出电路,连接在所述模拟电流输出端之后,用于对所述模拟电流输出端输出的模拟电流输出信号进行处理和输出。
5.根据权利要求1至4任一项所述源极耦合、漏极求和的模拟向量-矩阵乘法运算电路,其特征在于,所述可编程半导体器件采用浮栅晶体管。
6.一种源极耦合、漏极求和的模拟向量-矩阵乘法运算电路,其特征在于,包括:多个模拟电压输入端、可编程半导体器件阵列、多个偏置电压输入端以及多个模拟电流输出端;
所述可编程半导体器件阵列中,每一列的所有可编程半导体器件的源极均连接至同一模拟电压输入端,多列可编程半导体器件对应连接多个模拟电压输入端,每一列的所有可编程半导体器件的栅极均连接至同一偏置电压输入端,多列可编程半导体器件对应连接多个偏置电压输入端,每一行的所有可编程半导体器件的漏极均连接至同一个模拟电流输出端,多行可编程半导体器件对应连接多个模拟电流输出端,其中,每个所述可编程半导体器件的阈值电压均可调节。
7.一种源极耦合、漏极求和的模拟向量-矩阵乘法运算电路,其特征在于,包括:多个模拟电压输入端、可编程半导体器件阵列、多个偏置电压输入端以及多个模拟电流输出端;
所述可编程半导体器件阵列中,每一行的所有可编程半导体器件的源极均连接至同一模拟电压输入端,多行可编程半导体器件对应连接多个模拟电压输入端,每一行的所有可编程半导体器件的栅极均连接至同一偏置电压输入端,多行可编程半导体器件对应连接多个偏置电压输入端,每一列的所有可编程半导体器件的漏极均连接至同一个模拟电流输出端,多列可编程半导体器件对应连接多个模拟电流输出端,其中,每个所述可编程半导体器件的阈值电压均可调节。
8.一种源极耦合、漏极求和的模拟向量-矩阵乘法运算电路,其特征在于,包括:多个模拟电压输入端、可编程半导体器件阵列、多个偏置电压输入端以及多个模拟电流输出端;
所述可编程半导体器件阵列中,每一行的所有可编程半导体器件的源极均连接至同一模拟电压输入端,多行可编程半导体器件对应连接多个模拟电压输入端,每一列的所有可编程半导体器件的栅极均连接至同一偏置电压输入端,多列可编程半导体器件对应连接多个偏置电压输入端,每一列的所有可编程半导体器件的漏极均连接至同一个模拟电流输出端,多列可编程半导体器件对应连接多个模拟电流输出端,其中,每个所述可编程半导体器件的阈值电压均可调节。
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