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Modelling of a MEMS switch for high-speed sampling circuits using artificial neural network perspective

  • 14.07.2023
  • Technical Paper
Erschienen in:

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Abstract

Der Artikel diskutiert die Herausforderungen durch 5G-Netzwerke und die Notwendigkeit leistungsfähiger RF-Switches. Es stellt einen auf ECPW (Elevated Coplanar Waveguide) basierenden RF-MEMS-Schalter vor, der Vorteile gegenüber herkömmlichen CPW-Schaltern bietet. Der Einsatz künstlicher neuronaler Netzwerke (ANN) wird vorgeschlagen, um die HF-Leistung des ECPW-Switches vorherzusagen und so den zeitraubenden Simulationsprozess zu verringern. Der Beitrag stellt das Design, die Herstellung und den Test des ECPW-Schalters vor und hebt die verbesserte Leistung und die verringerte Betätigungsspannung hervor. Das ANN-Modell wird durch umfangreiche Tests validiert, die seine Genauigkeit und Effizienz bei der Vorhersage von Schaltparametern belegen. Die Studie schließt mit einem Vergleich des vorgeschlagenen Schalters mit hochmodernen RF-MEMS-Schaltern, der seine überlegene Leistung und sein Potenzial für Hochgeschwindigkeits-Digital-Interconnect-Anwendungen aufzeigt.

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Titel
Modelling of a MEMS switch for high-speed sampling circuits using artificial neural network perspective
Verfasst von
S. Kanthamani
J. Joslin Percy
S. Mohamed Mansoor Roomi
Publikationsdatum
14.07.2023
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Microsystem Technologies / Ausgabe 9/2023
Print ISSN: 0946-7076
Elektronische ISSN: 1432-1858
DOI
https://doi.org/10.1007/s00542-023-05501-1
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