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Dissertations / Theses on the topic 'VHDL-AMS'

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1

BAPAT, SACHIN VASUDEO. "THE PERFORMANCE EVALUATION OF VHDL-AMS SIMULATORS BY CREATING LARGE, SCALABLE VHDL-AMS MODELS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2002. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1032179532.

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CHACKO, BABU. "A VHDL-AMS BSIM4.1 MODEL." University of Cincinnati / OhioLINK, 2008. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1206121503.

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Madala, Raghu Sagar. "Modeling of BJT in VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2006. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1154637611.

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SUNDARAM, KARTHIK. "A DYNAMIC MOSFET MODEL IN VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2006. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1154637877.

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Alali, Oussama. "Modélisation vhdl-ams analogique et simultion spice." Paris, ENST, 1998. http://www.theses.fr/1998ENST0006.

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Abstract:
La conception de système passe par la description comportementale des différentes parties (sous-systèmes) du système et de leurs intercommunications. Le langage vhdl-ams, dont la norme est en train de sortir, vient à point pour favoriser cette description et ces échanges. Le mémoire de thèse a pour objectif : 1. De présenter le passage de la simulation analogique classique à la simulation comportementale et de savoir comment transformer un simulateur électrique (spice) en simulateur comportemental. 2. De montrer par des applications avec spice dans le domaine mécatronique et par extension multi-technologique, ce que peut apporter le langage vhdl-ams. Le mémoire comprend donc deux grandes parties. Dans la première partie simulation analogique et comportementale, nous avons étudié le fonctionnement et la structure d'un simulateur électrique analogique (spice), et les grands principes (analogiques) du langage vhdl-ams en vue d'élaborer un module traducteur-interface vhdl-ams/spice. Le module, appelé bvhdla permet donc à spice de reconnaitre des modelés écrits en vhdl-ams analogique. Bvhdla est en fait plus qu'un simple compilateur, car il fournit de nouvelles données requises par spice. Par exemple il contient un dérivateur symbolique, transparent à l'utilisateur, permettant le calcul automatique des conductances et des transconductances indispensable pour spice. La seconde partie mécatronique et multi-technologie, présente tout d'abord l'avantage que la mise en pratique de l'analogie permet de tirer entre la mécanique et l'électricité/l'électronique (la mécatronique) : avantage de pouvoir utiliser un simulateur électrique pour résoudre des problèmes de mécanique. Ceci n'est certes pas nouveau, mais l'établissement de l'analogie avec d'autres domaines technologiques (thermique, radiatif,) permet d'étendre la notion de mécatronique à celle de multi-technologie. Nous montrons alors que le langage vhdl-ams arrive à point. Pour cela nous présenterons des applications rendues possibles grâce à notre outil de simulation. En plus des applications s'appuyant sur des modèles multi-technologiques, nous présenterons des modèles purement fonctionnels, et des modèles physiques de type composant. Ceci en vue de montrer ce que potentiellement on peut attendre de vhdl-ams.
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6

Alali, Oussama. "Modélisation VHDL-AMS analogique et simulation SPICE /." Paris : École nationale supérieure des télécommunications, 1998. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb367111244.

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7

Guihal, David. "Modélisation en langage VHDL-AMS des systèmes pluridisciplinaires." Phd thesis, Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2007. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00157570.

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Abstract:
Ce travail de thèse porte sur la problématique d'élaboration de modèles de systèmes hétérogènes. Il a associé le laboratoire de recherche LAAS-CNRS et la société MENTOR GRAPHICS. Il prend place au sein d'un processus de conception qui se fonde sur les recommandations de l'EIA-632 et sur une ingénierie guidée par les modèles. L'objectif de notre travail est de montrer en quoi le langage VHDL-AMS est adapté à la problématique de modélisation et de simulation de la solution physique au sens des recommandations de l'EIA-632. Dans un premier temps, ce manuscrit présente un état de l'art sur les besoins en modélisation pour la conception système, et dresse un bilan sur les différents langages de modélisation susceptibles d'y répondre. Afin de proposer la norme VHDL-AMS (IEEE 1076.1-1999) comme solution, notre travail s'est attaché à présenter et proposer une méthode à mettre en oeuvre pour converger vers cette norme. Notre démarche s'appuie sur l'ingénierie guidée par les modèles avec une place prépondérante jouée par les transformations de modèle. Nous avons développé ce concept de transformation en vue d'une convergence vers le VHDL-AMS : nous développons la notion de meta modèle avec, entre autre, la création d'un meta modèle du langage VHDL-AMS. Celui-ci va permettre une vérification de la conformité des modèles créés, mais aussi l'écriture de règles de transformations au niveau meta modèle. L'intérêt des industriels possédant un existant de modèles écrits dans un langage de description de matériel propriétaire autre (par exemple le langage MAST) en vue d'une migration vers la norme VHDL-AMS, nous a permis d'éprouver cette méthodologie dans de nombreux cas concrets. Nous avons aussi comparé cette approche à une méthodologie que nous avions précédemment définie, nécessitant une expertise dans les deux langages source et cible. Cela nous a permis de conclure positivement sur la faisabilité d'une telle transformation avec une semi-automatisation et une expertise encore n écessaire à certaines étapes. A titre de démonstration, nous avons développé de nombreux modèles mixtes confirmant les aptitudes du VHDL-AMS à pouvoir être le support principal du prototypage virtuel, ainsi que la validité de notre méthode de transformation. Nous avons notamment réalisé la modélisation VHDL-AMS d'un système très hétérogène de mise à feu d'une charge pyrotechnique, qui valide notre méthodologie. La validation des modèles en conformité avec les spécifications est une des perspectives identifiées de nos travaux, à approfondir.
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PONNAGANTI, RAVI. "MODELING OF CARBON NANOTUBE TRANSISTORS IN VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2007. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1170090904.

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Oudinot, Jean. "Méthodologie de conception d'ASICs mixtes avec VHDL-AMS /." Paris : École nationale supérieure des télécommunications, 2001. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37640564t.

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SEQUEIRA, SARITA CARMEL. "INVESTIGATION AND EVALUATION OF A VHDL-AMS MODEL DATABASE." University of Cincinnati / OhioLINK, 2000. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin972311716.

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SABNEKAR, SHIVESH. "DYNAMIC MODELS FOR COMPLEX SEMICONDUCTOR DEVICES USING VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2001. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin981557858.

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REVANURU, MURTHY N. "MODELING AND SIMULATION OF AN FM RECEIVER USING VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2001. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin984506181.

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Mades, Jochen [Verfasser]. "Strukturelle Konsistenz und Regularisierung von VHDL-AMS Modellen / Jochen Mades." Aachen : Shaker, 2003. http://d-nb.info/1179020812/34.

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Hamid, Fazrena Azlee. "Architectural synthesis of analogue filters from behavioural VHDL-AMS descriptions." Thesis, University of Southampton, 2004. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.422985.

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Dadouche, Foudil. "Modélisation et simulation, en VHDL-AMS, de capteurs d’images CMOS." Paris 6, 2007. http://www.theses.fr/2007PA066322.

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Abstract:
De nos jours, l’introduction des procédés de fabrication de la technologie CMOS standard dans la réalisation de capteurs d’images, permet d’intégrer, sur une même puce (SOC) toutes les fonctionnalités requises pour l’acquisition d’une information sous forme d’images. La réalisation de ces systèmes, de plus en plus complexe, est inéluctablement, précédée d’une étape de simulation et de validation préliminaires. L’objectif de cette thèse est d’explorer la possibilité de modélisation et de simulation de capteurs d’images CMOS, en utilisant le langage de description matériel VHDL–AMS. Deux capteurs ont été modélisés et simulés. Le premier est un imageur CMOS composé d’une matrice de pixels actifs, d’un convertisseur analogique numérique et d’un séquenceur numérique. Le deuxième est un pixel passif associé à un circuit d’intégration. A travers cette étude, une méthodologie de modélisation et de simulation de capteurs d’images mixtes et multi-domaines est proposée. Cette méthode permet de prédire le comportement de tels circuits avant de procéder à leur réalisation ce qui réduit avantageusement leur coût de fabrication et leur temps de mise sur le marché.
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AGRAWAL, SHISHIR. "OPTIMIZATION APPROACHES FOR ANALOG KERNEL TO SPEEDUP VHDL-AMS SIMULATION." University of Cincinnati / OhioLINK, 2002. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1021911691.

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SRINIVASAN, RAGHURAM. "IMPROVING SIMULATION TIME USING MULTITHREADING IN FREQUENCY EXTENDED VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2003. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1045674938.

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SNAIDERO, Sébsatien. "Modélisation multidisciplinaire VHDL-AMS de systèmes complexes : vers le Prototypage Virtuel." Phd thesis, Université Louis Pasteur - Strasbourg I, 2004. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00009325.

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Abstract:
Les systèmes industriels sont de plus en plus miniaturisés et intégrés. Ils font cohabiter sur le même substrat différentes disciplines techniques (électronique analogique et numérique, optique, mécanique, thermique, différents capteurs ...). Le cycle de conception traditionnel en V ne répond plus aux exigences industrielles et beaucoup de problèmes restent à identifier et à résoudre pour avancer dans ce domaine. Les phénomènes perturbateurs prennent de plus en plus d'importance à mesure que la taille des systèmes diminue. Leur conception doit en tenir compte dés le début de la démarche.<br /> L'évolution industrielle dans ce domaine passe par la fourniture de procédures réalistes et productives pour améliorer le cycle de conception. Le Prototypage Virtuel constitue une voie intéressante pour cela en offrant la possibilité de réduire les temps et les coûts de développement par la formalisation, la capitalisation et la réutilisation de modèles informatiques directement simulables, ainsi que par l'application d'une méthodologie rigoureuse quant à leur conception. Parmi les langages de description matériels utilisables, VHDL-AMS semble un des plus adaptés. En effet, il permet de modéliser les systèmes multidisciplinaires de manière native et offre des possibilités de modélisation à haut niveau d'abstraction. De plus, ce langage se déploie de plus en plus au sein des industries, ce qui génère un nouveau public d'utilisateurs, n'ayant pas de connaissances des HDLs, pour lesquels la nouvelle génération de simulateurs graphiques s'avèrent très utiles.<br /> Cette thèse présente tout d'abord le travail effectué dans le cadre du RMNT sur la modélisation d'un dispositif optoélectronique à haut débit, courte portée et à fortes interactions thermiques et mécaniques de la société THALES. Cette étude a ensuite permis de dégager des éléments de méthodologie qui pourraient rendre la conception de modèles et la simulation de systèmes complexes plus en phase avec un marché toujours plus exigeant.
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NARASIMHAN, PARTHASARATHY. "AN APPROACH TO MIXED TIME FREQUENCY SIMULATION AND VHDL-AMS EXTENSIONS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2003. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1043243356.

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Snaidero, Sébastien. "Modélisation multidisciplinaire VHDL-AMS de systèmes complexes : vers le prototypage virtuel." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2004. http://www.theses.fr/2004STR13186.

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Chaves, Café Daniel. "Multi-level modeling for verification and synthesis of complex systems in a multi-physics context." Thesis, CentraleSupélec, 2015. http://www.theses.fr/2015SUPL0019/document.

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Abstract:
À l'ère de systèmes électroniques intégrés, les ingénieurs font face au défi de concevoir et de tester des systèmes hétérogènes contenant des parties analogiques, numériques, mécaniques et même du logiciel embarqué. Cela reste très difficile car il n'y a pas d'outil unifiant ces différents domaines de l’ingénierie. Ces systèmes, dits hétérogènes, ont leur comportement exprimées et spécifiés par plusieurs formalismes, chacun particulier à son domaine d'expertise (diagramme de machines à état pour les circuits de contrôle numérique, équations différentielles pour les modèles mécaniques, ou bien des réseaux de composants pour les circuits analogiques). Les outils de conception existants sont destinés à traiter des systèmes homogènes en utilisant un seul formalisme à la fois. Dans l'état actuel, l'industrie se bat avec des problèmes d'intégration à chaque étape de la conception, à savoir la spécification, la simulation, la validation et le déploiement. L'absence d'une approche qui comprend les spécifications des interfaces inter-domaines est souvent la cause des problèmes d'intégration de différentes parties d'un système hétérogène. Cette thèse propose une approche pour faire face à l'hétérogénéité en utilisant SysML comme outil fédérateur. Notre proposition repose sur la définition d'une sémantique explicite pour les diagrammes SysML ainsi que des éléments d'adaptation sémantiques capables d'enlever les ambiguïtés dans les interfaces multi-domaines. Pour démontrer l'efficacité de ce concept, un ensemble d'outils basés sur l'ingénierie dirigé par les modèles a été construit pour générer du code exécutable automatiquement à partir des spécifications<br>In the era of highly integrated electronics systems, engineers face the challenge of designing and testing multi-faceted systems with single-domain tools. This is difficult and error-prone. These so called heterogeneous systems have their operation and specifications expressed by several formalisms, each one particular to specific domains or engineering fields (software, digital hardware, analog, etc.). Existing design tools are meant to deal with homogeneous designs using one formalism at a time. In the current state, industry is forced to battle with integration issues at every design step, i.e. specification, simulation, validation and deployment. Common divide-to-conquer approaches do not include cross-domain interface specification from the beginning of the project. This lack is often the cause of issues and rework while trying to connect parts of the system that were not designed with the same formalism. This thesis proposes an approach to deal with heterogeneity by embracing it from the beginning of the project using SysML as the unifying tool. Our proposal hinges on the assignment of well-defined semantics to SysML diagrams, together with semantic adaptation elements. To demonstrate the effectiveness of this concept, a toolchain is built and used to generate systems simulation executable code automatically from SysML specifications for different target languages using model driven engineering techniques
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Sundaram, Sathish Kumar. "Extending VHDL-AMS to support non-linear frequency based modeling and simulation." Cincinnati, Ohio : University of Cincinnati, 2005. http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?acc%5Fnum=ucin1108503739.

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Vaidyanathan, Gayathri. "Modeling and simulation of cyclic digital-to-analog converter using VHDL-AMS." Cincinnati, Ohio : University of Cincinnati, 2005. http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?acc%5Fnum=ucin1140648632.

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Abstract:
Thesis (M.S.)--University of Cincinnati, 2005.<br>Title from electronic thesis title page (viewed Apr. 20, 2006). Includes abstract. Keywords: VHDL-AMS, Digital-to-Analog Converter. Includes bibliographical references.
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Schlegel, Michael. "Mixed-Level-Simulation heterogener Systeme mit VHDL-AMS durch Multi-Architecture-Modellierung." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2005. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200501903.

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Abstract:
Die Simulation heterogener Systeme auf hoher Abstraktionsebene gewinnt auf Grund der zunehmenden Komplexität technischer Systeme stetig an Bedeutung. Unter heterogenen Systemen versteht man technische Systeme, die aus analoger und digitaler Elektronik, aus Komponenten verschiedener physikalischer Domänen wie mechanischen Strukturen, thermischen und optischen Komponenten sowie aus Software bestehen können. Genügte es bisher, die einzelnen Komponenten für sich in ihrer eigenen Domäne mit einem speziellen Simulator zu simulieren, so ist es heute unerläßlich, auch die Interaktionen zwischen den Komponenten zu erfassen. Um solche Systeme mit einer einheitlichen Beschreibungsform erfassen zu können, entstand aus der digitalen Hardwarebeschreibungssprache VHDL die Systembeschreibungssprache VHDL-AMS. Bei der Modellierung eines Systems muß das tatsächliche Verhalten der Komponenten abstrahiert werden, um mathematisch erfaßbar und in begrenzter Zeit simulierbar zu sein. Der Grad der Abstraktion beeinflußt jedoch die Genauigkeit der Simulationsergebnisse wesentlich. Dabei muß bzw. kann das Verhalten in unterschiedlichen Komponenten unterschiedlich stark abstrahiert werden, um noch akzeptable Simulationsgenauigkeiten erzielen zu können. VHDL-AMS erlaubt die Beschreibung von Komponenten auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus. Man kann die unterschiedlich abstrakten Modelle der Komponenten aber nur schwer in einer Systemsimulation gemeinsam simulieren, da unterschiedlich abstrakte Modelle auch unterschiedlich abstrakte Schnittstellen aufweisen, so daß die Modelle nur mühsam miteinander verbunden werden können. Ein Austausch eines abstrakten Modells einer Komponente gegen ein weniger abstraktes Modell oder umgekehrt ist mit vielen fehleranfälligen und zeitaufwendigen Anpassungsschritten verbunden. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein methodischer Ansatz vorgestellt, der es auf der Basis einer Vereinheitlichung der Modellschnittstellen ermöglicht, unterschiedlich abstrakte Modelle gemeinsam zu simulieren und einzelne Modelle gegen abstraktere oder weniger abstrakte Modelle ohne nennenswerten Zeit- und Modellierungsaufwand auszutauschen. Es werden die zu verwendenden Interfaceobjekte und Datentypen für digitale, analoge elektrische und nichtelektrische Schnittstellen unter VHDL-AMS und SystemC-AMS vorgestellt. Ebenso werden Methoden vorgestellt, die digitales, ereignisdiskretes Verhalten auf konservative elektrische Schnittstellen bzw. nichtkonservatives analoges Verhalten auf digitale Schnittstellen abbilden. Weiterhin wird erläutert, wie sich digitale Protokolle über Abstraktionsebenen hinweg übertragen lassen und ein modifizierter Top-Down Design-Flow vorgestellt. Die Demonstration der Anwendbarkeit der Methode erfolgt anhand eines Beispiels.
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Carr, Caitriona. "Automatic generation of VHDL-AMS from UML representations of mixed signal systems." Thesis, University of Ulster, 2005. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.416791.

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KRISHNAMACHARY, VIKRAM. "A METHODOLOGY FOR ANALYZING VHDL-AMS SYSTEMS USING AN EXPERIMENTAL DESIGN APPROACH." University of Cincinnati / OhioLINK, 2002. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1020884121.

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SUNDARAM, SATHISH KUMAR. "EXTENDING VHDL-AMS TO SUPPORT NON-LINEAR FREQUENCY-BASED MODELING AND SIMULATION." University of Cincinnati / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1108503739.

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YANG, WEI. "AUTOMATIC HIGH-LEVEL MODEL GENERATION FOR ANALOG RF CIRCUITS IN VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1109207864.

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Ibrahim, Their. "Contribution au développement de modèles pour l'électronique de puissance en VHDL-AMS." Lyon, INSA, 2009. http://theses.insa-lyon.fr/publication/2009ISAL0001/these.pdf.

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Abstract:
Ce document décrit une contribution au prototypage virtuel de composants-métiers dans le contexte de la conception d’un système complexe multi-physique. Dans le cadre de cette vision, nous retenons 3 grands aspects à notre contribution : - Pour le seul métier de l’électronique de puissance, proposer des modèles des principaux composants de puissance à semiconducteur ; - Doter ces modèles de niveaux de représentation différents (depuis l’interrupteur jusqu’aux phénomènes physiques les plus importants) ; - Ecrire ces modèles avec le souci de l’échange inter-disciplinaire, et en arranger la liste sous la forme d’une bibliothèque. S’agissant de modèles dont une représentation au moins se veut physique, il est indispensable d’attacher aux modèles : - la procédure de l’identification des paramètres du modèle ; - la démonstration de la validation du modèle sur le plan expérimental. Une bibliothèque de modèles en VHDL-AMS est proposée pour la conception de convertisseur de puissance. La diode PiN, les transistors MOSFET et IGBT ont été modélisés classiquement, avec une approche à constantes localisées, pouvant être représentés graphiquement par un schéma électrique équivalent. Une telle représentation est suffisante pour les analyses électro-thermiques “ système ” du convertisseur de puissance. Une proposition de modèle thermique compact, en cohérence avec le compromis précision/complexité des autres modèles, est détaillée et vérifiée expérimentalement<br>This document details a contribution to virtual prototyping in the context of designing complex multi-physics systems. Under this vision, we adopt 3 major aspects to our contribution : - For power electronics ,models of main components of power semiconductor devices ; - Models with different levels of representation (from the ideal switch to accurate representation) ; - Edition of models with the aim of inter-disciplinary exchange and arrangement in a list as a library. Models with regard to representation are at least physical, it is essential to attach to the models : - The process of identifying the parameters of the model ; - Demonstrating the validation of the model on the experimental level. A library of models in VHDL-AMS is proposed for the design of power converter. The TiN diode, the MOSFET and IGBT transistors have been modelled conventionally, with a local-constant approach that can be represented graphically by an electrical equivalent circuit. Such a representation is sufficient for electro-thermal analyses at system level of power converters ; a proposal for a compact thermal model, consistent with the compromise accuracy / complexity of the models, is detailed and experimentally verified
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BHOOPATHY, MANIVANNAN. "EXPLOITING A MULTI-LEVEL MODELING TECHNIQUE WITH APPLICATION TO THE ANALYSIS OF A SUCCESSIVE APPROXIMATION ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER." University of Cincinnati / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1132016200.

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KALLOOR, BIJOY. "A COMPARATIVE STUDY OF COMPRESSING ALGORITHMS TO REDUCE THE OUTPUT FILE SIZE GENERATED FROM A VHDL-AMS SIMULATOR." University of Cincinnati / OhioLINK, 2006. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1141123999.

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Wu, Shu. "Circuit-level modeling and simulation of optoelectronic devices and systems using VHDL-AMS /." Diss., Digital Dissertations Database. Restricted to UC campuses, 2005. http://uclibs.org/PID/11984.

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DURGARAJU, LAKSHMI CHAITANYA. "MODELING AND SIMULATION OF HIERARCHICALLY DECOMPOSED R-2R LADDER DAC USING VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1119885359.

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VAIDYANATHAN, GAYATHRI. "MODELING AND SIMULATION OF A CYCLIC DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER USING VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2006. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1140648632.

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BADAM, SRINIVAS. "AN IMPROVED EKV TRANSISTOR MODEL WITH DEEP SUBMICRON EFFECTS MODELED IN VHDL-AMS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2007. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1191521924.

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GHALI, KALYAN VENKATA. "A STUDY OF VHDL-AMS SIMULATION PERFORMANCE AS A FUNCTION OF MODEL COMPLEXITY." University of Cincinnati / OhioLINK, 2001. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin985619128.

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Karray, Mohamed. "Contribution à la modélisation hiérarchique de systèmes opto-électroniques à base de VHDL-AMS." Phd thesis, Télécom ParisTech, 2004. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001576.

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Abstract:
Dans un contexte technologique où le degré d'intégration des circuits en micro et optoélectronique est de plus en plus fort, il apparaît nécessaire aux concepteurs de ces circuits de disposer d'outils de simulation complets permettant non seulement d'étudier le fonctionnement des différents éléments constitutifs des sous-systèmes qu'ils réalisent, mais également d'évaluer les performances globales de l'ensemble. Ce travail de thèse porte sur l'élaboration de modèles de composants optoélectroniques en utilisant le langage VHDL-AMS, langage particulièrement bien adapté à la modélisation de systèmes multi-domaines en intégrant les différentes contraintes: l'électronique, l'optique, la thermique ou la mécanique. Ce langage offre aussi la possibilité de modéliser à différents niveaux d'abstraction un même système. Notre travail se situe dans le contexte du projet SHAMAN, dont le but était de modéliser chaque composant d'un microsystème opto-électronique à haut débit, courte distance et à fortes interactions thermiques et mécaniques. La mise en œuvre d'une méthodologie de modélisation hiérarchique permettant de commuter entre deux conceptions ascendante et descendante amène à des solutions optimales en termes de performances, de coût et de temps de conception: ceci en ré-utilisant des composants virtuels dont l'utilisation est régie par des règles de propriétés intellectuelles (IP).
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SUBRAMANIAN, SHRIRAM. "A SUPER NODAL APPROACH TO THE LINEAR ANALOG SOLVER IN A VHDL-AMS SYSTEM." University of Cincinnati / OhioLINK, 2003. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1067613431.

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KANDULA, SIREESHA. "APPLICATION OF VHDL-AMS TO MODELING AND ASSESSMENT OF INTEGRATED CIRCUIT CLOCK DISTRIBUTION NETWORKS." University of Cincinnati / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1123698138.

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Karray, Mohamed. "Contribution à la modélisation hiérarchique de systèmes opto-électroniques à base de VHDL-AMS /." Paris : École nationale supérieure des télécommunications, 2006. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401729409.

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Kebbati, Youssef. "Développement d'une méthodologie de conception matériel à base de modules génériques VHDL/VHDL-AMS en vue d'une intégration de systèmes de commande électriques." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2002. http://www.theses.fr/2002STR13194.

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Abstract:
Malgré leur flexibilité et leur intérêt économique, les solutions numériques d'implantation de type logiciel ne s'imposent plus aujourd'hui comme les seuls choix de conception de commande de systèmes électriques. En effet, des solutions plus spécifiques de type matériel (PLD, ASIC) semblent mieux répondre aux contraintes technologiques actuelles ou à venir. Toutefois, malgré l'avènement d'outils et de langages CAO performants, ces solutions restent encore trop coûteuses et complexes à mettre en œuvre. L'objectif de cette thèse est d'offrir aux concepteurs de systèmes électriques une approche de description architecturale adaptée aux contraintes d'implantation sur cible matériel. C'est dans ce sens qu'une méthode basée sur les principes de la conception modulaire et d'Adéquation Algorithme Architecture (A3 ou AAA), et sur l'élaboration d'une bibliothèque de modules spécifiques, a pu être développée et appliquée à différents cas de commande. Ainsi, l'architecture de la commande directe du couple d'un moteur asynchrone a pu être établie en suivant cette méthode et son efficacité validée en comparant ses performances d'implantation à des approches plus classiques de conception. Par la suite, le cas d'une commande de vitesse " sans capteurs " d'un moteur à réluctance variable et celui d'un dispositif d'électronique de puissance ont également pu montrer l'efficacité de la méthode proposée. A partir de ce dernier cas de conception, une méthodologie globale du mode de conception modulaire a finalement pu être élaborée en développant une bibliothèque de modèles comportementaux de la commande et du système électrique associé. Ces modèles ont été décrits en langages VHDL et VHDL-AMS de manière à respecter la mixité (numérique et analogique) des éléments qui composent le système électrique. Cette approche permet aussi de prévenir le cas d'une intégration mixte du système, ouvrant par la même de larges perspectives de conception dans ce domaine d'application<br>Power electronic and electrical drive controllers are generally implemented by microprocessors or Digital Signal Processor (DSP) solutions. Recent progress in hardware solutions such as Very Large Scale Integration (VLSI) applications have improved implementation performances of controllers. However, the main problems of integrated circuit conception are their complexity and a long conception time. In this thesis, the author develops a new architectural approach for the integration of electrical controllers on ASIC and FPGA circuits. He proposes to apply a modular methodology that is based on specific Intellectual Properties (IPs) library. This methodology was confirmed by a large number of applications such as: a direct torque controller for an ac motor, a sensorless speed controller for a switched reluctance motor, and an active shunt filter. Results in terms of integration and control performances show that the adopted modular methodology matches perfectly the requirements of the integration of electrical controller. The same developed approach was used to model a global electrical systems. The obtained model is based on a mixed library of analogue and digital parts described in VHDL and VHDL-AMS language
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Kher, Sameer. "Improving analog simulation speed using the selective matrix update approach in a Vhdl-Ams simulator /." Cincinnati, Ohio University of Cincinnati, 2004. http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?acc%5Fnum=ucin1107287248.

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Wang, Leran. "Mixed technology modelling and optimisation for automotive, energy harvesting and MEMS applications using VHDL-AMS." Thesis, University of Southampton, 2009. https://eprints.soton.ac.uk/65104/.

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Abstract:
This research work investigates methodologies for VHDL-AMS based mixed technology modelling and optimisation, specifically with automotive, energy harvesting and MEMS applications in mind. The contributions are summarised as follows: Firstly, methodologies that support modelling and simulation of mixed-domain automotive systems have been developed. VHDL-AMS and its standard packages have been used to generate efficient models of complex automotive systems. Secondly, a novel, VHDL-AMS based optimisation of fuzzy logic controllers has been developed. The idea is to optimise the shapes of fuzzy logic membership functions using a genetic algorithm. Since the system to be optimised is also implemented in VHDLAMS, this methodology has resulted in an integrated performance optimisation system that is wholly implemented in a hardware description language. Thirdly, the first complete VHDL-AMS modelling approach has been presented for the DATE’99 benchmark to model a portal crane and embedded control. The model was proposed for a DATE’99 technical panel discussion to compare different languages for system level specification. The obtained new benchmark results have proved the suitability of VHDL-AMS for creating executable specifications of heterogeneous embedded systems. Fourthly, an automated energy harvester design flow which is based on a single HDL software platform that can be used to model, simulate, configure and optimise energy harvester systems has been proposed. VHDL-AMS has been used to incorporate various parts of the energy harvester (micro-generator, voltage booster, etc) into a single model. The salient feature of an integrated model is that it allows optimisation based on system performance, which is not possible in conventional modelling approaches. Fifthly, to enhance the modelling capability of VHDL-AMS for systems with MEMS structures where distributed behaviour is essential, language extensions have been proposed to efficiently implement general partial differential equations. The extended language has been named VHDL-AMSP. A suitable preprocessor has been developed to automatically convert VHDL-AMSP into the existing VHDL-AMS 1076.1 standard, so that models with partial differential equations can be simulated using currently available simulators. Finally, case studies have been presented to validate the developed methodologies. These case studies include: a portal crane and its embedded control, an automotive vibration isolation seating system, a fuzzy logic controller for automotive active suspension systems, a vibration-based electromagnetic energy harvester, and a MEMS accelerometer in high-order sigma-delta-modulator loops.
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KHER, SAMEER. "IMPROVING ANALOG SIMULATION SPEED USING THE SELECTIVE MATRIX UPDATE APPROACH IN A VHDL-AMS SIMULATOR." University of Cincinnati / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1107287248.

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MUSUNURU, SUSHMA. "Conceptual Level Analog Circuit Modeling in VHDL-AMS as a Surrogate for Component Level Modeling." University of Cincinnati / OhioLINK, 2008. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1204221136.

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Zhou, Lingfei. "Modélisation VHDL-AMS multi-domaines de structures intelligentes, autonomes et distribuées à base de MEMS." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2007. https://publication-theses.unistra.fr/public/theses_doctorat/2007/ZHOU_Lingfei_2007.pdf.

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Abstract:
Les composants MEMS impliquent de plus en plus des caractéristiques multi-physiques et multi-technologiques avec de nouvelles applications plus denses et plus « intelligentes ». Peu de langages ou de méthodes descriptions peuvent véritablement décrire et simuler la complexité de telles structures. Dans cette thèse, notre objectif a été l’élaboration de modèles comportementaux de haut-niveau permettant la simulation de structures intelligentes intégrées, dites « smart structures », à base de MEMS. Une méthodologie de « prototypage virtuel » a été choisie en se basant sur le langage VHDL-AMS, adapté à la modélisation de systèmes multi-physiques et multi-technologique. Nous avons développé une approche de modélisation d’un système de « micromanipulation fluidique » constitué à partir de MEMS en réseaux. Des modèles de simulation ont ainsi décrits au niveau « comportemental », puis « structurel comportemental » et « composants », avant d’être validés par comparaison expérimentale<br>The MEMS components involve more and more multi-physical and multi-technology features with new applications denser and more "intelligent". Few description languages or methods can truly describe and simulate the complexity of such structures. In this thesis, our goal has been the development of high-level behavioral models allowing the simulation of intelligence structures, called "smart structures", based on MEMS. A methodology of "virtual prototyping" based on VHDL-AMS was chosen. VHDL-AMS is adapted to the multi-physical and multi-technology modeling. We have developed an approach to modeling a "micromanipulation fluidics" system formed with a MEMS networks. The simulation models have described at "behavioral" level, then "structural behavioral" level and finally "components" level, before being validated by experimental comparison
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Zhou, Lingfei Hervé Yannick. "Modélisation VHDL-AMS multi-domaines de structures intelligentes, autonomes et distribuées à base de MEMS." Strasbourg : Université Louis Pasteur, 2008. http://eprints-scd-ulp.u-strasbg.fr:8080/960/01/ZHOU_Lingfei_2007.pdf.

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PANDEY, SANJIV. "IMPROVING PERFORMANCE OF MIXED-SIGNAL SIMULATION BY REDUCING THE SIMULTANEOUS EQUATION-SET." University of Cincinnati / OhioLINK, 2002. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1018033712.

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Burford, Mark R. "High speed planar electrical data transmission structure modelling using VHDL-AMS with skew and EMI management." Thesis, University of Southampton, 2008. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.485537.

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Abstract:
Signal integrity constraints in modern high speed data communication protocols are becoming increasingly stringent. Consumers are demanding faster, more powerful systems with lower power requirements that require faster internal data transfers over longer distances. These two statements are not mutually' compatible because as frequency increases there are increased losses and increased abberations to the data signal from a variety of sources. It, therefore, becomes increasingly difficult to guarantee a receiver will be able to recover the signal. Large system level time domain simulations have been possible for a while, however, the inclusion of an efficient, compatible and accurate time domain transmission line model that responds to the signal in real time has not as yet been possible. Additionally, as the frequency increases, any difference in transmission time between each component of a differential signal will also increase linearly as the period decreases. This signal skew has not as yet presented a problem to signal integrity or loss. However, as the frequency increases there will be increased signal skew which increases mode conversion so less of the signal will be available for recovery using existing skew compensation methodologies. Mode conversion is the process where the energy in a signal is converted from one mode to anotl}er, with a variety of possible causes. The primary cause of mode conversion in this research is signal skew, which causes a potential gradient between the traces forming a differential pair. This allows energy to be coupled and transferred between the copper traces, causing signal asymmetries. This thesis examines high speed planar copper data transmission structures through the use of time and frequency domain modelling. Models for physical loss, reflection and signal skew are created in the time domain using the hardware description language VHDL-AMS while physical loss, reflection, mode conversion and losses to electromagnetic radiation are modelled in the frequency domain using Agilent's Genesys®. There are three main contributions presented in this thesis. The first of which is a signal dependent time domain methodology of calculating skin depths and dielectric conductances in high speed planar data transmission structures The second contribution is a platform independent time domain model of the main loss mechanisms, including signal dependent skin effect and dielectric conductances for implementation in almost any system level mixed signal simulation up to 7 GHz. The third major contribution is a new methodology of approaching and compensating for losses due to mode conversion and EM loss as caused by signal skew in differential microstrip line pairs up to 15 GHz. These methodologies are to be named as skew and EMI management collectively. Finally, there is a set of guidelines for skew management for layout engineers to take into consideration and combine with their existing in depth knowledge of the theory and practice of signal routing at high speed. This will enable high speed planar data transmission structures to transmit signals over longer distances and at higher frequencies whilst preserving signal integrity, thus permitting the continued use of copper for the next generations of products.
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Kesserwani, Joseph. "Développement et implantation d’un modèle de diode par VHDL-AMS : Discrétisation selon la méthode Scharfetter-Gummel." Thesis, Lyon, INSA, 2015. http://www.theses.fr/2015ISAL0073/document.

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Abstract:
La conception assistée par ordinateur (CAO) est largement utilisée dans l’industrie des semi-conducteurs pour la conception et l’analyse des différents composants dont l’étude consiste à résoudre l'équation de dérive-diffusion et l’équation de Poisson. La caractéristique non linéaire de ces équations demande des solutions numériques interactives. Le schéma de Scharfetter-Gummel est utilisé classiquement pour discrétiser l'équation de dérive-diffusion non dégénérée (ou équation de Schockley) pour simuler les phénomènes de transport des particules «électrons et trous» dans un semi-conducteur. Initialement cette méthode a été appliquée à un domaine unidimensionnel. Par la suite, cette méthode a été étendue au problème bidimensionnel sur la base d'un maillage rectangulaire. L’objectif donc de cette thèse serait d’implanter un modèle de diode par VHDL-AMS basé sur la discrétisation selon la méthode Scharfetter-Gummel. Le langage VHDL-AMS (Hardware Description Language – Analog Mixed Signal) est un langage de description comportemental pour les circuits analogiques et mixtes. Inspiré de son équivalent pour les circuits logiques, le VHDL, VHDL-AMS serait donc une extension. Etant donné que le langage VHDL-AMS est de haut niveau, ceci nous permettra de modéliser le comportement de systèmes physiques, électriques, mécaniques ou autres. Parallèlement VHDL-AMS permet de créer des modules, appelés « entités ». Ceux-ci sont définis par leurs ports externes (qui sont une interface avec les autres architectures ou entités) et par des équations mathématiques. La possibilité d’utiliser directement des relations mathématiques lors de la description du modèle nous donne une grande souplesse d’utilisation. Comme tous les langages de description comportementale analogique, VHDL-AMS est initialement dédié à la modélisation de type « haut niveau », tel que la modélisation d’un système électronique complet. L’utilisation d’un tel langage afin de réaliser un modèle de diode, constitue donc une alternative de ce dernier. En raison du grand nombre de nœud il est nécessaire de générer le code VHDL-AMS à partir d'une interface de type java. Les résultats obtenus par cette méthode seront comparés avec d'autres obtenus par différents autres logiciels. Le modèle à concevoir aura comme objectif : - Correspondre aux spécifications initialement tracés par les concepteurs et ceci afin de leur permettre de mettre en évidence les différentes caractéristiques des modules. - Simuler facilement l'intégration et/ou l'adéquation du composant dans un système donné - être conçus de sorte qu'il soit utilisé dans des composants plus complexes<br>Computer-aided design (CAD) is widely used in the semiconductor industry for the design and analysis of individual components whose study is to solve the drift-diffusion equation and the Poisson equation. The nonlinear characteristic of these equations request interactive digital solutions. The diagram Scharfetter-Gummel is conventionally used to discretize the non-degenerate drift-diffusion equation (or equation Schockley) to simulate particle transport phenomena "electrons and holes" in a semiconductor. Initially this method was applied to a one-dimensional domain. Subsequently, this method was extended to the two-dimensional problem on the basis of a rectangular mesh. So the aim of this thesis is to implement a VHDL-AMS diode model based on the discretization using the Scharfetter-Gummel method. The VHDL-AMS (Hardware Description Language - Analog Mixed Signal) is a behavioral description language for analog and mixed circuits. Inspired by its equivalent for logic circuits, VHDL, VHDL-AMS would be an extension. Since the VHDL-AMS is high level, this will allow us to model the behavior of physical systems, electrical, mechanical or otherwise. Meanwhile VHDL-AMS can create modules, called "entities". These are defined by their external ports (which are an interface with other architectures or entities) and by mathematical equations. The ability to use mathematical relationships directly in the description of the model gives us great flexibility. Like all analog behavioral description languages, VHDL-AMS is initially dedicated to the modeling of the type "high level" as the modeling of complete electronic systems. The use of such a language in order to achieve a diode model thus constitutes an alternative to the latter. Due to the large number of node it is necessary to generate the VHDL-AMS code from a Matlab-based interface. The results obtained by this method will be compared with others from various softwares. The model design will aim: - Match the specifications originally drawn by designers and in order to allow them to highlight the different characteristics of the modules. - Easily Simulate integration and / or the component adequacy in a given system - Be designed so that it is used in more complex components. -Finally We plan to conduct experimental measures in order to verify the accuracy of our model
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