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ECL

フルスペル:Emitter Coupled Logic
読み方イーシーエル
別名:エミッタ結合論理,エミッタ結合ロジック

ECLとは、LSIなどを構成する回路素子一種で、非常に高速動作することを特徴とする論理回路のことである。

ECLは、バイポーラトランジスタ用いて論理素子構成している。同じ論理素子であるTTLTransistor-Transistor Logic)と比べて、ECLは非常に高速動作することができる。その反面、非常に多量電力消費し、大量の熱を発生する。

ECLは1950年代半ばIBMによって開発され、同社メインフレームなどによく搭載されていた。



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エミッタ結合論理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/27 11:51 UTC 版)

Motorola ECL 10,000 シリーズの基本ゲート回路図[1]

エミッタ結合論理(エミッタけつごうろんり、: Emitter-coupled logic, ECL)は、単一入力のバイポーラトランジスタ差動増幅回路を駆使して高速性を実現した論理回路の実現方式のひとつで、汎用ロジックICファミリもある。エミッタ電流を制限することでトランジスタが飽和することを防ぎ、ベース領域のキャリア蓄積をさせない為、高速性を保つ[2]。エミッタを結合した対の2つの脚の間で電流を操るため、ECLを current-steering logic (CSL)[3]current-mode logic (CML)[4]current-switch emitter-follower (CSEF) logic[5]と呼ぶこともある。

ECLではトランジスタを非飽和領域内で動作させ、入出力電圧のLO/HIの差は小さく(0.8V)、入力インピーダンスが高く、出力抵抗は低い。結果としてトランジスタは素早く状態遷移でき、ゲート遅延が小さく、ファンアウト能力が高い[6]。さらに出力が相補的である(YとYのように常に反対の出力がある)ために余分なインバータを挿入する必要がなく、回路全体の伝播遅延も短縮できる。ECLの欠点は、常に電流が流れ続けるため電力消費が大きく、発熱量も多いという点である。

エミッタ結合論理と等価な回路をFETで構成したものを ソース結合FET論理(source-coupled FET logic、SCFL)と呼ぶ[7]

ECLの変種として全ての信号経路やゲート入力が差動形となっているものがあり、DCS (differential current switch) 論理と呼ぶ[8]


  1. ^ Original drawing based on William R. Blood Jr. (1972). MECL System Design Handbook 2nd ed. n.p.: Motorola Semiconductor Products. 1.
  2. ^ a b Brian Lawless. “Unit4: ECL Emitter Coupled Logic”. Fundamental Digital Electronics. 2011年3月22日閲覧。
  3. ^ Anand Kumar (2008). Pulse and Digital Circuits. PHI Learning Pvt. Ltd, p. 472. ISBN 9788120333567. 
  4. ^ T. J. Stonham (1996). Digital Logic Techniques: Principles and Practice. Taylor & Francis US, p. 173. ISBN 9780412549700. 
  5. ^ Rao R. Tummala (2001). Fundamentals of Microsystems Packaging. McGraw-Hill Professional, p. 930. ISBN 9780071371698. 
  6. ^ Forrest M. Mims (2000). The Forrest Mims Circuit Scrapbook 2. Newnes, p. 115. ISBN 9781878707482. 
  7. ^ Dennis Fisher and I. J. Bahl (1995). Gallium Arsenide IC Applications Handbook 1. Elsevier, p. 61. ISBN 9780122577352. 
  8. ^ E. B. Eichelberger and S. E. Bello (May 1991). “Differential Current Switch – High performance at low power”. IBM Journal of Research and Development 35 (3): 313–320. doi:10.1147/rd.353.0313.
  9. ^ a b c E. J. Rymaszewski et al. (1981). “Semiconductor Logic Technology in IBM”. IBM Journal of Research and Development 25 (5): 607–608. ISSN 0018-8646. August 27, 2007閲覧。
  10. ^ EARLY TRANSISTOR HISTORY AT IBM
  11. ^ Millimicrosecond non-saturating transistor switching circuits by Hannon S. Yourke
  12. ^ William R. Blood Jr. (1988/1980). MECL System Design Handbook (PDF), 4th, Motorola Semiconductor Products, republished by On Semiconductor, vi. 
  13. ^ a b A. E. Barish et al. (1992). “Improved performance of IBM Enterprise System/9000 bipolar logic chips”. IBM J. of Research and Development 36 (5): 829–834. doi:10.1147/rd.365.0829.
  14. ^ R. M. Russell (1978). “The CRAY1 computer system” (PDF). Communications of the ACM 21 (1): 63–72. doi:10.1145/359327.359336. April 27, 2010閲覧。
  15. ^ Blood, W.R. (1972). MECL System Design Handbook 2nd ed. n.p.: Motorola Semiconductor Products Inc. p. 3.
  16. ^ Electronic Materials Handbook: Packaging (page 163) by Merrill L. Minges, ASM International. Handbook Committee
  17. ^ Modern digital electronics By R P Jain (page 111)
  18. ^ Interfacing Between LVPECL, VML, CML and LVDS Levels


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