資料介紹
CMOS(互補金屬氧化物半導體)技術(shù)仍然是制造集成電路(IC或芯片)的主導技術(shù),這種主導地位可能會持續(xù)25年甚至更長時間。為什么?CMOS技術(shù)是可靠的,可制造的,低功耗,低成本,也許最重要的是,可擴展。事實上,硅集成電路技術(shù)是可擴展的,這一事實在1965年由英特爾創(chuàng)始人戈登·摩爾觀察和描述。他的觀察結(jié)果現(xiàn)在被稱為摩爾定律,并指出芯片上的設備數(shù)量將每18到24個月翻一番。雖然摩爾定律最初并不是針對CMOS的,但多年來通過縮小CMOS工藝中的特征尺寸來實現(xiàn)。早期CMOS晶體管的柵極長度在微米范圍內(nèi)(長溝道器件),而當前CMOS器件的特征尺寸則在納米范圍內(nèi)(短溝道器件)。為了涵蓋本書中的長溝道和短溝道CMOS技術(shù),定制CMOS集成電路設計的雙路徑方法被采納。為兩者開發(fā)設計技術(shù),然后進行比較。這種比較使讀者深入了解電路設計過程。雖然學生在微電子入門課程中學習的用于描述MOSFET操作的平方律方程可用于長溝道CMOS工藝中的模擬設計,但在短溝道或納米CMOS工藝設計時,這些方程并不有用。納米CMOS工藝中器件的行為相當復雜。用簡單的方程式來描述設備的行為是不可能的。相反,電氣圖用于估計偏壓點和操作行為。然而,對于學生來說,在學習電路分析和設計時使用數(shù)學的嚴謹性仍然是有用的,因此,這是雙路徑方法的原因。手工計算可以使用長溝道CMOS工藝進行,其結(jié)果可用于描述如何在納米CMOS工藝中進行設計。

第三版的計算機輔助計算機輔助設計(CAD)和計算機輔助設計(ICE)的第三版(例如,SPICE)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了計算機輔助設計的第三版http://CMOSedu.com。此外,還增加了一些章節(jié),包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和反饋放大器的實現(xiàn)。這些附加的,實用的,信息應該使這本書更有用的學術(shù)文本和工作設計工程師的伴侶。與早期版本一樣,這本書充滿了實用的設計示例、討論和問題。章節(jié)末問題的解決方案(自學)和模擬電路時使用的網(wǎng)絡列表見CMOSedu.com網(wǎng)站。 其他問題也可以在這個網(wǎng)站上找到。那些有興趣深入了解CMOS模擬和數(shù)字設計知識的人,可以通過下載、修改和模擬書中的設計實例來獲得極大的幫助。讀者的假定背景是線性電路(例如,RC和RLC電路、Bode圖、Laplace變換、AC分析等)、微電子(例如二極管、晶體管、小信號分析、放大器、開關行為等)和數(shù)字邏輯設計的知識。使用本書可以教授一些課程,包括VLSI或CMOS數(shù)字IC設計(第1-7章和第10-19章)、CMOS模擬IC設計(第9章和第20-24章)以及高級模擬IC設計(第8章和第25-31章)
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