E-BOOK 模拟集成电路设计精粹 [比]桑森(Willy M.C.Sansen)著,陈莹梅译 模拟集成电路设计精粹

模拟集成电路设计精粹

👤 [比]桑森(Willy M.C.Sansen)著,陈莹梅译 📖 清华大学出版社 📋 9787302558828 🌐 zh-CN
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  • 器件选型困惑:深入对比MOST与BJT两种器件的特性差异,帮助读者根据应用场景合理选择晶体管类型,避免盲目设计。
  • 放大器设计瓶颈:系统讲解从基本单元到多级运算放大器的设计流程,解决增益、带宽、稳定性之间的权衡难题,提升设计效率。
  • 噪声与失真问题:详细分析噪声来源、低噪声设计技巧以及失真机理,指导读者优化电路性能,满足高精度应用需求。
  • 数据转换器设计难点:涵盖ADC/DAC原理与低功耗Σ-Δ转换器设计,帮助读者掌握混合信号电路的核心设计方法。
  • 电路稳定性与反馈:深入剖析运算放大器稳定性判据及各类反馈拓扑,解决实际设计中振荡和不稳定的常见问题。
★★★
Intermediate
BeginnerElementaryIntermediateAdvancedExpert
  • 集成电路设计工程师:从事模拟或混合信号IC设计,需要系统提升放大器、噪声、数据转换器等核心模块设计能力。
  • 电子工程研究生:在高校攻读集成电路方向,需要一本深入浅出的经典教材作为课程学习与科研参考。
  • 射频与通信系统设计师:涉及前端模拟电路设计,需要理解器件特性与电路架构对系统性能的影响。
  • 芯片创业团队技术骨干:在资源有限条件下,需要掌握高效设计方法论,避免重复试错,提升流片成功率。
  1. 基础先行:建议先精读第1章器件比较,建立MOST与BJT的等效模型认知,为后续章节打下基础。
  2. 重点突破:第5-9章是运算放大器设计的核心,应反复研读并配合仿真验证,掌握稳定性与系统性设计方法。
  3. 交叉对照:阅读噪声与失真章节时,结合前文器件模型,理解噪声与失真的物理根源,提升分析深度。
  4. 实践结合:每章后尝试用SPICE或Cadence工具搭建电路,验证理论分析,加深对设计权衡的理解。
  5. 拓展延伸:对数据转换器感兴趣的读者可重点阅读第20-21章,结合最新文献了解低功耗设计趋势。
  • 系统设计思维:掌握从器件到系统级的模拟IC设计方法论,能够独立完成复杂电路架构的选择与优化。
  • 器件深入理解:透彻理解MOST与BJT的模型差异及适用场景,提升电路分析的实际能力。
  • 噪声与失真控制:学会评估和降低电路噪声与失真,设计出满足高精度要求的模拟前端。
  • 稳定性设计能力:掌握运算放大器稳定性判据与补偿技巧,避免设计中的振荡风险。
  • 数据转换器基础:理解ADC/DAC工作原理与设计要点,为混合信号芯片设计奠定坚实基础。
  • 前沿视野拓展:了解低功耗Σ-Δ转换器和晶体振荡器等前沿方向,紧跟行业发展趋势。

📖 Book Introduction


商品参数


内容介绍

本书提炼了模拟集成电路设计的基本概念和精华。首先对MOST和BJT两种器件模型进行分析和比较;然后以此为两条线索,分别介绍相应的基本单元电路,详细分析各类放大器;随后分别研究噪声、失真、滤波器、ADC/DAC和振荡器电路等,每Y章都结合MOST和BJT两种电路进行分析与比较。本书既侧重于基础知识,对模拟和混合信号集成电路中的许多重要概念,以直观形象的语言进行描述;又侧重介绍与现代集成电路工艺相关的z新电路的研究方向和热点。本书出版之后,广受好评,现已成为模拟集成电路设计领域几大经典著作之Y,成为世界许多知名大学的教材,同时也是集成电路设计领域工程技术人员的重要参考书。


目录

第1章MOST与双极型晶体管的比较


第2章放大器、源极跟随器与共源共栅放大器


第3章差分电压与电流放大器


第4章基本晶体管级的噪声性能


第5章运算放大器的稳定性


第6章运算放大器的系统性设计


第7章重要的运算放大器结构


第8章全差分放大器


第9章多级运算放大器的设计


第10章电流输入运算放大器


第11章轨到轨输入与输出放大器


第12章AB类放大器与驱动放大器


第13章反馈:电压放大器与跨导放大器


第14章反馈:跨阻放大器与电流放大器


第15章随机性与系统性的失调与CMRR


第16章带隙与电流基准电路


第17章开关电容滤波器


第18章基本晶体管电路的失真


第19章时序滤波器


第20章CMOS ADC与DAC原理


第21章低功耗ΣΔAD转换器


第22章晶体振荡器设计


第23章低噪声放大器


第24章模数混合集成电路的耦合效应


主题索引



作者介绍

作者简介Willy M. C. Sansen 教授,1972年在美国加州大学伯克利分校获得电子学博士学位,1980年开始在比利时鲁汶大学ESAT实验室担任教授,1984年开始领导ESAT-MICAS实验室进行模拟电路设计研究。IEEE终身Fellow,ISSCC-2002会议执行主席,IEEE固态电路委员会副主席。2011年,由于在固态电路领域的突出贡献,被IEEE固态电路委员会授予Donald O. Pederson奖。指导60余篇关于通信、消费类电子和传感器应用方面模拟集成电路设计的博士论题,编著和合作编著10余部书籍,在国际期刊和会议上发表650余篇L文。 译者简介

陈莹梅,工学博士,东南大学教授、博士生导师,2003年和2007年在东南大学信息科学与工程学院电路与系统专业分别获得工学硕士和博士学位。2006年赴比利时国际微电子中心(IMEC)学习先进的模拟集成电路设计技术。研究方向为超高速光通信收发TIA & Driver集成电路设计、高速SerDes数据接口电路与射频集成电路设计等。负责或参与国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目和企业横向合作项目等30余项。担任国家自然科学基金项目评审专家、科技部专家库专家、教育部学位L文通讯评议专家、IEEE JSSC、IEEE T-VLSI国内外期刊审稿专家等。授权国家发明专利十余项,在IEEE T-CAS和IET EL等国内外期刊与会议上发表L文80余篇。


📑 Table of Contents

  1. MOST与双极型晶体管的比较
  2. 放大器、源极跟随器与共源共栅放大器
  3. 差分电压与电流放大器
  4. 基本晶体管级的噪声性能
  5. 运算放大器的稳定性
  6. 运算放大器的系统性设计
  7. 重要的运算放大器结构
  8. 全差分放大器
  9. 多级运算放大器的设计
  10. 电流输入运算放大器
  11. 轨到轨输入与输出放大器
  12. AB类放大器与驱动放大器