线性集成电路:器件设计、应用
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资料介绍
线性集成电路:器件设计、应用
作 者: (印)S.P.Bali 著,张明莉,嵇令瑜 译
出版时间: 2014
内容简介
《线性集成电路器件设计、应用》内容非常全面,基本涵盖模拟电子技术的完整知识体系,《线性集成电路器件设计、应用》从集成电路工艺和器件人手,介绍模拟电路的基本单元、差分放大电路、运算放大器及其线性应用、电压比较器、宽带放大器、功率放大器、调制器与解调器、非线性放大器及锁相环、A/D与D/A转换器、计时器与波形产生电路、有源滤波器、开关电容电路、稳压电源以及实际应用电路。实例丰富是《线性集成电路器件设计、应用》的最大亮点,与其他同类书不同,《线性集成电路器件设计、应用》中对于每个知识点,都是先用简短精炼的语言介绍其主要内容,之后用大量的实例来介绍如何在不同的情况下应用该知识点。《线性集成电路器件设计、应用》可供各级院校电子、计算机及相关专业师生参考阅读,同时也可作为广大电路设计者的参考用书。
目录
第1章 线性集成电路的制造及其装置
1.1 概述
1.2 集成电路的分类
1.3 集成电路的制造
1.4 硅晶片的制备
1.5 外延生长
1.6 氧化
1.7 光刻法
1.8 扩散
1.9 离子注入
1.10 绝缘技术
1.11 金属化
1.12装配工艺及封装
1.13 集成装置
1.14 固态晶体管
1.15 固态二极管
1.16 固态电阻器
1.17 固态电容器
1.18 固态电感器
1.19金属氧化物半导体(MOS)集成电路
第2章 模拟电路
2.1 概述
2.2 有源器件
2.3 晶体管的伏安特性
2.4 最大电压和电流极限
2.5 偏置双极型和场效应晶体管
2.6 模拟开关
2.7 电流源
2.8 MOSFET的恒流偏置
第3章 差分放大器
3.1 概述
3.2 射极跟随器
3.3 长尾式差动放大器
3.4 增量模型的概念
3.5 源极跟随器
3.6 耦 合
3.7 复合晶体管对
3.8 差分放大器
3.9 有源负载
3.10 增加输入电阻
3.11 JFET差分放大器
3.12 差分放大器的结构
3.1 3 自动调零及斩波运算放大器
3.1 4 MOS场效应管差分放大器
3.1 5 电平变换
第4章 运算放大器参数
4.1 概述
4.2 运算放大器的基本要素
4.3 直流效应和限制
4.4 输入偏置和补偿电流
4.5 噪声增益
4.6 输入补偿电压(V.1 0)
4.7 漂移
4.8 共模抑制比(CMRR)
4.9 供电电源抑制比(PSRR)
4.10 交流影响和限制
4.11 频率响应和相位裕度
4.12 增益带宽积(GBW)
4.13 上升时间
4.14 转换率
4.15 全功率带宽
4.1 6 交流噪声
第5章 反相和同相放大器
5.1 概述
5.2 反馈系统
5.3 运算放大器
5.4 运算放大器的基本结构
5.5 开环放大器
5.5.1 线性运行
5.5.2 非线性运行
5.6 闭环放大器
5.7 741运算放大器
……
第6章 电压比较器
第7章 宽带放大器
第8章 功率放大器
第9章 测量放大器及桥式放大器
第10章 调制器、解调器和变频器
第11章 非线性放大器及锁相环
第12章 D/A及A/D转换器
第13章 定时器及波形发生器
第14章 有源滤波器及开关电容器电路
第15章 稳压器
第16章 线性集成电路的应用
作 者: (印)S.P.Bali 著,张明莉,嵇令瑜 译
出版时间: 2014
内容简介
《线性集成电路器件设计、应用》内容非常全面,基本涵盖模拟电子技术的完整知识体系,《线性集成电路器件设计、应用》从集成电路工艺和器件人手,介绍模拟电路的基本单元、差分放大电路、运算放大器及其线性应用、电压比较器、宽带放大器、功率放大器、调制器与解调器、非线性放大器及锁相环、A/D与D/A转换器、计时器与波形产生电路、有源滤波器、开关电容电路、稳压电源以及实际应用电路。实例丰富是《线性集成电路器件设计、应用》的最大亮点,与其他同类书不同,《线性集成电路器件设计、应用》中对于每个知识点,都是先用简短精炼的语言介绍其主要内容,之后用大量的实例来介绍如何在不同的情况下应用该知识点。《线性集成电路器件设计、应用》可供各级院校电子、计算机及相关专业师生参考阅读,同时也可作为广大电路设计者的参考用书。
目录
第1章 线性集成电路的制造及其装置
1.1 概述
1.2 集成电路的分类
1.3 集成电路的制造
1.4 硅晶片的制备
1.5 外延生长
1.6 氧化
1.7 光刻法
1.8 扩散
1.9 离子注入
1.10 绝缘技术
1.11 金属化
1.12装配工艺及封装
1.13 集成装置
1.14 固态晶体管
1.15 固态二极管
1.16 固态电阻器
1.17 固态电容器
1.18 固态电感器
1.19金属氧化物半导体(MOS)集成电路
第2章 模拟电路
2.1 概述
2.2 有源器件
2.3 晶体管的伏安特性
2.4 最大电压和电流极限
2.5 偏置双极型和场效应晶体管
2.6 模拟开关
2.7 电流源
2.8 MOSFET的恒流偏置
第3章 差分放大器
3.1 概述
3.2 射极跟随器
3.3 长尾式差动放大器
3.4 增量模型的概念
3.5 源极跟随器
3.6 耦 合
3.7 复合晶体管对
3.8 差分放大器
3.9 有源负载
3.10 增加输入电阻
3.11 JFET差分放大器
3.12 差分放大器的结构
3.1 3 自动调零及斩波运算放大器
3.1 4 MOS场效应管差分放大器
3.1 5 电平变换
第4章 运算放大器参数
4.1 概述
4.2 运算放大器的基本要素
4.3 直流效应和限制
4.4 输入偏置和补偿电流
4.5 噪声增益
4.6 输入补偿电压(V.1 0)
4.7 漂移
4.8 共模抑制比(CMRR)
4.9 供电电源抑制比(PSRR)
4.10 交流影响和限制
4.11 频率响应和相位裕度
4.12 增益带宽积(GBW)
4.13 上升时间
4.14 转换率
4.15 全功率带宽
4.1 6 交流噪声
第5章 反相和同相放大器
5.1 概述
5.2 反馈系统
5.3 运算放大器
5.4 运算放大器的基本结构
5.5 开环放大器
5.5.1 线性运行
5.5.2 非线性运行
5.6 闭环放大器
5.7 741运算放大器
……
第6章 电压比较器
第7章 宽带放大器
第8章 功率放大器
第9章 测量放大器及桥式放大器
第10章 调制器、解调器和变频器
第11章 非线性放大器及锁相环
第12章 D/A及A/D转换器
第13章 定时器及波形发生器
第14章 有源滤波器及开关电容器电路
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