<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">1561-5405</journal-id>
	    <journal-id journal-id-type="doi">10.24151/1561-5405</journal-id>	  
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Proceedings of Universities. Electronics</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="en">Scientifical and technical journal "Proceedings of Universities. Electronics"</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника»</trans-title>
        </trans-title-group>        
      </journal-title-group>      
      <issn publication-format="print">1561-5405</issn>
      <issn publication-format="online">2587-9960</issn>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="en">National Research University of Electronic Technology</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>                                    
      
    <article-id pub-id-type="doi">10.24151/1561-5405-2024-29-1-42-51</article-id><article-id pub-id-type="risc">WFESBP</article-id><article-id pub-id-type="udk">621.382.049.58</article-id><article-categories><subj-group><subject>Схемотехника и проектирование</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Optimization of the audio-frequency voltage-controlled oscillator</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Оптимизация аудиочастотного генератора, управляемого напряжением (на англ. яз.)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Бабаджанян Хайк А.</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Бабаджанян</surname><given-names>Хайк А.</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Babajanyan</surname><given-names>Hayk A.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Hayk A. Babajanyan</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><string-name xml:lang="ru">Худавердян Сурик Х.</string-name><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Худавердян</surname><given-names>Сурик Х.</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Khudaverdyan</surname><given-names>Surik Kh.</given-names></name></name-alternatives><string-name xml:lang="en">Surik Kh. Khudaverdyan</string-name><xref ref-type="aff" rid="AFF-2"/></contrib><aff id="AFF-1" xml:lang="ru">Национальный политехнический университет Армении (Армения, 0009, г. Ереван, ул. Теряна, 105); АОЗТ «Синопсис Армения» (Армения, 0026, г. Ереван, пр. Аршакуняц, 41)</aff><aff id="AFF-2" xml:lang="ru">Национальный политехнический университет Армении (Армения, 0009, г. Ереван, ул. Теряна, 105)</aff></contrib-group><pub-date iso-8601-date="2026-02-11" date-type="pub" publication-format="electronic"><day>11</day><month>02</month><year>2026</year></pub-date><volume>Том. 29 №1</volume><fpage>42</fpage><lpage>51</lpage><self-uri>http://ivuz-e.ru/issues/..Том 29 №1/optimizatsiya_audiochastotnogo_generatora_upravlyaemogo_napryazheniem_na_angl_yaz_/</self-uri><self-uri content-type="pdf">http://ivuz-e.ru#</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The main working principle of voltage-controlled oscillator (VCO) circuits is based on self-generation of the output signal. The circuit components that enable self-oscillation can cause excess increase or decrease of the signal, resulting in amplitude noise. In the audio-frequency VCO, the standard capacitor or buffer can be used to reduce the noise. However, capacitor or buffer can modify the rise / fall time of the signal, which will lead to a change in the signal period. Additionally, these elements increase the circuit area. In this work, a new method for optimizing the audio-frequency VCO circuit is presented. The method is based on using, instead of an output operational amplifier, a simple circuit consisting of a Schmitt trigger and inverters and having smaller area compared to the operational amplifier. This makes it possible to get clear square signal. In addition, there is no need to use the resistors placed on the positive input of the operational amplifier. The folded cascode operational amplifier is used in the circuit. All other circuit components are the same as they were before the proposed method was used. It was demonstrated that the method under consideration lowers the output noise, allows the increase of the output characteristics linearity and the decrease of surface area of the audio-frequency VCO. It has been established that in the audio-frequency VCO designed in 32 nm technology, the noise is reduced by 30 %, the linearity error by 17 %, and the area by 28 %.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Основной принцип работы схем генератора, управляемого напряжением &amp;#40;ГУН&amp;#41;, основан на самогенерации выходного сигнала. Компоненты схемы, которые делают возможным автоколебание сигнала, могут быть причиной избыточного увеличения или уменьшения сигнала, что ведет к шуму в сигнале. В случае аудиочастотного ГУН для минимизации шума можно использовать обычный конденсатор или инвертор. Однако конденсатор или инвертор могут изменить время нарастания / спада сигнала, что приведет к изменению периода сигнала. Кроме того, эти элементы увеличивают площадь схемы. В работе представлен новый метод для оптимизации схемы аудиочастотного ГУН. Метод основан на использовании вместо выходного операционного усилителя более простой схемы, состоящей из триггера Шмитта и инверторов и имеющей меньшую площадь по сравнению с операционным усилителем. Это дает возможность получать четкий прямоугольный сигнал. Также нет необходимости использовать резисторы, размещенные на положительном входе операционного усилителя. В схеме применен свернутый каскодный операционный усилитель. Все остальные составляющие схемы те же, что и до применения предлагаемого метода. Показано, что использование рассматриваемого метода снижает уровень выходных шумов, позволяет увеличить линейность выходной характеристики и уменьшить площадь контура аудиочастотного ГУН. Установлено, что в аудиочастотном ГУН, разработанном по 32-нм технологии, шумы уменьшаются на 30 &amp;#37;, ошибка линейности уменьшается на 17 &amp;#37;, а площадь сокращается на 28 &amp;#37;.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>генератор</kwd><kwd>управляемый напряжением</kwd><kwd>триггер Шмитта</kwd><kwd>инвертор</kwd><kwd>операционный усилитель</kwd><kwd>резистор</kwd><kwd>конденсатор</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>voltage-controlled oscillator</kwd><kwd>Schmitt trigger</kwd><kwd>inverter</kwd><kwd>operational amplifier</kwd><kwd>resistor</kwd><kwd>capacitor</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list><ref id="B1"><label>2.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Shih-Lun C., Ming-Dou K. A new Schmitt trigger circuit in a 0.13-/spl mu/m 1/2.5-V CMOS process to receive 3.3-V input signals. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2005, vol. 52, no. 7, pp. 361-365. DOI: 10.1109/TCSII.2005.850409</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>3.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Majd N. E., Lotfizad M., Ghaznavi-Ghoushchi M. B., Abadian A. An ultra low-power digitally controlled oscillator using novel Schmitt-trigger based hysteresis delay cells. IEICE Electronics Express, 2011, vol. 8, iss. 8, pp. 589-595. DOI: 10.1587/elex.8.589</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>4.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Purnima, Radba B. L., Kumaraswamy K. V. VLSI design and implementation of Schmitt trigger based VCO for PLL architecture.International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 2016, vol. 5, iss. 5, pp. 3547-3552.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>5.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Lin K., Wang X., Zhang X., Wang B., Ouyang T. A PVT-independent Schmitt trigger with fully adjustable hysteresis threshold voltages for low-power 1-bit digitization applications. IEICE Electronics Express, 2016, vol. 13, iss. 17, art. ID: 20160650. DOI: 10.1587/elex.13.20160650</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>6.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Siniscalchi M. On the design of ultra low voltage CMOS oscillators, diss. for the Dr. Sci. (Electr. Eng.). Montevideo, 2020. xvi, 95 p.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>7.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Vibunjarone V., Prempraneerach Y. Improved noise reduction and frequency stability of VCO with external feedback loop.International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications. Xi'an, IEICE, 2002, pp. 743-746.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>8.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Ozharar S., Ozdur I. Amplitude noise suppression by intracavity phase modulation in a harmonically mode-locked laser. Optics &amp;amp; Laser Technology, 2018, vol. 105, pp. 322-324. DOI: 10.1016/j.optlastec.2018.02.033</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>9.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Rossi C., Grigoli F., Gasperini P., Gandolfi S., Cocorullo C., Gukov T., Macini P. Estimation of amplitude noise reduction as a function of depth recorded by a deep vertical array (Northern Italy). EGU General Assembly 2023 (23-28 April, 2023, Vienna, Austria). Vienna, EGU, 2023. Art. ID: EGU23-1171. DOI: 10.5194/egusphere-egu23-1171</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>10.</label><mixed-citation xml:lang="ru">Tanaka A., Okamura Y., Takada A. Amplitude noise suppression of BPSK signals using transmission optical fibers and optical parametric phase-sensitive amplifiers. IEICE Electronics Express, 2022, vol. 19, iss. 13, art. no. 20220196. DOI: 10.1587/elex.19.20220196 EDN: RYHKZO</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation xml:lang="ru">HSPICE Application Manual. Synopsys Inc., 2010. 196 p.</mixed-citation></ref></ref-list>    
  </back>
</article>
