El diseño de un audífono es una de las aplicaciones más complejas de los últimos tiempos, ya que es útil para las personas con pérdida de audición. Para ello, en los trabajos existentes se han introducido diversos procedimientos de diseño de circuitos, como el MOSFET y el transistor de efecto de campo de nanotubos de carbono (CNTFET). Sin embargo, adolecen principalmente de los siguientes inconvenientes: mayor corriente de fuga, no son muy eficientes y aumentan el área y el consumo de energía. Con el fin de mitigar estos problemas, este trabajo tiene como objetivo diseñar un CNTFET mejorado (ECNFET) para la aplicación de filtrado de audífonos. Los principales objetivos del trabajo propuesto son la minimización de la corriente de fuga y las mejoras en transconductancia y movilidad. En primer lugar, se diseña el esquema con 10 capas basadas en las dimensiones específicas, y se colocan diferentes materiales en todas y cada una de las capas. Incluye oro, silicio, dióxido de silicio, telururo de bismuto y tubo de carbono. A continuación, se verifican parámetros como la brecha de banda, la concentración de electrones, la concentración de huecos, la movilidad de los electrones, la movilidad de los huecos y la tensión de rotura del aislante para determinar la eficacia de la disposición. Si se cumplen todos los parámetros, se validan características como la corriente de tensión, la corriente de fuga, la movilidad y la transconductancia. Si se cumplen todas las medidas, se crea la biblioteca para el diseño ECNFET utilizando la herramienta Comsol. Además, se diseña el amplificador operacional basándose en la función de biblioteca generada. Tras la amplificación, se diseña el filtro del audífono utilizando el diseño ECNFET propuesto. La validación experimental del trabajo propuesto y la comparación con el método existente basada en las medidas de consumo de área, consumo de potencia, velocidad y rango de frecuencias confirman la eficacia del ECNTFET en aplicaciones de filtrado.
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