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VLSI自動設計技術を応用したMEMS-CMOS混載センサシステムの協調設計技術

Research Project

Project/Area Number 22K11960
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 60040:Computer system-related
Research InstitutionTokyo Denki University

Principal Investigator

小松 聡  東京電機大学, 工学部, 教授 (90334325)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
KeywordsCMOS / MEMS / センサ / 協調設計 / センサシステム / MEMS-CMOS協調設計
Outline of Research at the Start

3年間の研究機関のうち、1年目はMEMSセンサの自動設計技術に重点を置いて研究を行う。それと並行してMEMSセンサとCMOS VLSIとの協調シミュレーションを行う環境を構築することでMEMS-CMOS混載センサシステムの自動設計環境の構築を2年目までの期間で研究を実施する。3年目には、それまでに構築された自動設計環境を用いて実際にMEMS CMOS混載センサシステムを試作し、その評価を行う。

Outline of Annual Research Achievements

本研究では、集積回路(Very Large Scale Integration: VLSI)とMEMS(Micro-Electro-Mechanical-Systems)センサをCMOSプロセスによる同一のチップ上に混載することで、より小型で高性能なMEMS-CMOS混載センサシステムを実現することを目指している。
また、その実現のために、CMOS VLSIでの自動設計技術を応用することで、仕様から最終的なセンサシステムに至るまでの一貫した設計支援技術を構築することを研究の目的としている。通常、MEMSセンサの設計では要求仕様(分解能、レンジ、サイズ、など)に応じて熟練のMEMS設計者が設計を行う。一方で、VLSI設計においては性能や面積などの要求仕様からそれを満たす設計を自動生成する高位合成技術が実用的になってきており、本研究ではそのアイディアをMEMSセンサ自動生成に適用する。
2023年度は,主にCMOSプロセス上にMEMSセンサを作製し、CMOS集積回路とMEMSセンサを一つのチップ上に実現するための技術の確立を中心に研究を進めた.CMOSプロセス技術で実装したCMOS集積回路と同一チップ上にポストプロセスによってMEMSセンサを作製する手法について,作製→評価を繰り返すことによってMEMS-CMOS混載センサシステムの自動生成に向けた環境を整えた.
また,前年度から引き続き行っていた,与えられた要求仕様を満たすようなMEMSセンサの自動生成技術については,Design, Test, Integration & Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP2023)において成果発表を行った.
今後は、CMOS集積回路とMEMSセンサの協調シミュレーション環境およびMEMSセンサの自己キャリブレーション技術の確立を目指す。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

CMOS集積回路とMEMSセンサを一つのチップ上に実現するための技術については、複数回の試作を通じて見通しが立ちつつある。また、MEMSセンサのレイアウトパラメータの自動生成についても、実現することができた。
一方で、CMOS集積回路とMEMSセンサの協調設計について、今後、重点的に研究を進める必要がある。

Strategy for Future Research Activity

今後は、CMOS集積回路とMEMSセンサの協調シミュレーション環境およびMEMSセンサの自己キャリブレーション技術の確立を目指す。
CMOS集積回路とMEMSセンサを一つのチップ上に実現するための技術については、複数回の試作を通じて見通しが立ちつつある。また、MEMSセンサのレイアウトパラメータの自動生成についても、実現することができた。
一方で、CMOS集積回路とMEMSセンサの協調設計について、今後、重点的に研究を進める必要がある。

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • Research Products

    (6 results)

All 2023 2022

All Presentation (6 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results)

  • [Presentation] Automatic Generation System of Capacitive MEMS Accelerometers2023

    • Author(s)
      Yudai Sato, Shun Yasunaga, Yoshio Mita, Satoshi Komatsu
    • Organizer
      2023 Symposium on Design, Test, Integration & Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP)
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] MOSFET のチャネル抵抗を用いたピエゾ抵抗型MEMS圧力 センサ2023

    • Author(s)
      前澤龍平, 小松聡
    • Organizer
      第40回「センサ・マイクロマシンと応用システム」 シンポジウム
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] 低動作電圧なCMOS-MEMSスイッチの試作と評価2023

    • Author(s)
      後河内 駿介, 小松 聡
    • Organizer
      第203回SLDM研究発表会 (SLDM WIP Forum 2023)
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] CMOSプロセスを用いたMEMS圧力センサとCV変換回路の試作と評価2022

    • Author(s)
      前澤 龍平, 小松 聡
    • Organizer
      第35回 回路とシステムワークショップ
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] MOSFETのチャネル抵抗を用いたピエゾ抵抗型MEMS圧力センサの試作と評価2022

    • Author(s)
      前澤 龍平, 小松 聡
    • Organizer
      令和5年 電気学会全国大会
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] 静電容量型MEMS加速度センサの自動生成2022

    • Author(s)
      佐藤 優大, 小松 聡
    • Organizer
      令和5年 電気学会全国大会
    • Related Report
      2022 Research-status Report

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Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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