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CMOS模擬集成電路設計基礎(新工科暨卓越工程師教育培養計劃集成電路科學與工程學科系列教材)

  • 作者:編者:鄒志革//劉冬生|責編:余濤//梁睿哲
  • 出版社:華中科技大學
  • ISBN:9787568096867
  • 出版日期:2024/03/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:435
人民幣:RMB 68 元      售價:
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內容大鋼
    本書從CMOS集成電路設計的基本理論中精煉出119個知識點,結合微課和案例模擬的多種形式,深入淺出地講解了CMOS模擬集成電路的基本原理、分析和設計方法。本書採用湖北九同方微電子有限公司提供的雲平台EDA軟體完成了所有電路的模擬。
    全書分為十章,基本涵蓋了國內普通高校講授模擬集成電路的課程大綱。第1章至第9章介紹MOS工藝中的器件、單管放大器、差分放大器、電流源和電流鏡、放大器的頻率特性、反饋結構、運算放大器、頻率穩定性和頻率補償、基準電壓源和電流源;第10章講述了一個實際帶隙基準源電路的設計流程和模擬方法。全書提供了240余個二維碼,讀者掃碼可以觀看微課視頻以及電路模擬案例。
    本書可以作為高等院校電子信息類本科生的教材,也可以作為國外經典教材的補充閱讀材料和參考書。

作者介紹
編者:鄒志革//劉冬生|責編:余濤//梁睿哲

目錄
1  CMOS工藝中的器件
  1.1  MOS器件的I-V特性
  1.2  MOS管跨導
  1.3  MOS管的襯底偏置效應
  1.4  溝長調製效應與小信號輸出電阻
  1.5  三極體區MOS管的電阻
  1.6  溝長與溝長調製效應
  1.7  MOS器件電容
  1.8  MOS管的特徵頻率fT
  1.9  跨導效率gm/ID
  1.10  MOS管的本征增益
  1.11  MOS管內阻和傳輸門
  1.12  MOS管的並聯與串聯
  1.13  工藝角模型
  1.14  MOS工藝下的晶體管
  1.15  無源電阻
  1.16  無源電容
2  單管放大器
  2.1  電阻負載共源極放大器
  2.2  電流源負載共源極放大器
  2.3  二極體連接MOS管負載的共源極放大器
  2.4  共源極放大器的線性度
  2.5  帶源極負反饋的共源極放大器
  2.6  源極負反饋共源極放大器的跨導
  2.7  電阻負載共源極放大器的PSRR
  2.8  電流源負載共源極放大器的PSRR
  2.9  源極跟隨器輸入輸出特性
  2.10  源極跟隨器的增益
  2.11  源極跟隨器的電平轉移功能
  2.12  用作緩衝器的源極跟隨器
  2.13  共柵極放大器
  2.14  電阻負載共源共柵放大器的大信號特性
  2.15  共源共柵級的小信號輸出電阻
  2.16  共源共柵放大器的增益和擺幅
  2.17  摺疊式共源共柵放大器
  2.18  共源共柵放大器的PSRR
  2.19  基於gm/ID的放大器設計方法
  2.20  反相器作為放大器
  2.21  理想電流源負載的源級負反饋放大器
  2.22  二極體和電流源並聯的共源極放大器
3  差分放大器
  3.1  差分放大器的基本概念
  3.2  全差分放大器的共模輸入範圍
  3.3  全差分放大器的差模增益
  3.4  全差分放大器的共模響應
  3.5  差分放大器失配時的共模響應
  3.6  差分放大器的CMRR
  3.7  全差分放大器的PSRR
  3.8  全差分放大器的輸出共模電平
  3.9  交叉互連負載的差分放大器

  3.10  吉爾伯特單元
  3.11  差分放大器的優勢
4  電流源和電流鏡
  4.1  基本電流鏡
  4.2  共源共柵電流源
  4.3  共源共柵電流源的輸出電壓余度
  4.4  低壓共源共柵電流鏡
  4.5  一種簡易低壓共源共柵電流源
  4.6  一種改進的低壓共源共柵電流源
  4.7  有源電流鏡負載差分放大器差動特性
  4.8  有源電流鏡負載差分放大器的大信號特性
  4.9  有源電流鏡負載差分放大器的CMRR
  4.10  有源電流鏡負載差分放大器的PSRR
  4.11  差分放大器的壓擺率
  4.12  電流放大器
  4.13  差分輸入電流放大器
  4.14  Wilson電流鏡
5  放大器的頻率特性
  5.1  電路的頻率響應
  5.2  共源極放大器的頻率響應
  5.3  源極跟隨器的頻率響應
  5.4  共柵級放大器的頻率效應
  5.5  共源共柵級放大器的密勒效應
  5.6  共源共柵放大器的頻率響應
  5.7  全差分放大器的頻率特性
  5.8  採用電容中和技術消除密勒效應
  5.9  有源電流鏡負載差分放大器的頻率特性
  5.10  放大器的增益帶寬積
  5.11  考慮頻率特性的放大器宏模型
  5.12  不同平面的零點
6  反饋
  6.1  反饋電路
  6.2  反饋帶來頻率特性的變化
  6.3  反饋導致閉環阻抗變化
  6.4  反饋系統的反饋電路實現
  6.5  反饋的四種結構
  6.6  電壓電壓負反饋
  6.7  電流電壓負反饋
  6.8  電流電流負反饋
  6.9  電壓電流負反饋
  6.10  反饋系統中的負載效應
  6.11  反饋系統的開環、閉環和環路增益
7  運算放大器
  7.1  理想的運算放大器
  7.2  實際的運算放大器
  7.3  單級運放
  7.4  摺疊式共源共柵極運放
  7.5  二級放大器
  7.6  經典二級放大器設計
  7.7  經典二級放大器模擬

  7.8  增益提高技術
  7.9  共模負反饋技術
8  穩定性和頻率補償
  8.1  閉環電路的穩定性問題
  8.2  頻率補償方法概述
  8.3  降低主極點頻率的頻率補償方法
  8.4  極點分裂法
  8.5  串聯電阻的零點消除法
  8.6  隔斷前饋通道的零點消除法
9  基準電壓源和電流源
  9.1  基於閾值電壓的電流源
  9.2  基於閾值電壓的自偏置電流源
  9.3  Widlar自偏置電流源
  9.4  自偏置電流源的啟動問題
  9.5  基於VBE的自偏置電流源
  9.6  ΔVBE的正溫度特性
  9.7  帶隙基準源
  9.8  蔡湧達電壓源
  9.9  另外一種帶啟動電路的自偏置電流源
10  帶隙基準源設計實例
  10.1  帶隙基準源主體電路
  10.2  帶隙基準源的軟啟動電路
  10.3  帶隙基準源的精度
  10.4  帶隙基準源的靜態電流
  10.5  PTAT電流的溫度特性
  10.6  帶隙基準源的環路穩定性
  10.7  帶隙基準源的電源抑制比
  10.8  帶隙基準源的啟動時間
  10.9  帶隙基準源的快速啟動電路
參考文獻

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