小小的芯片,在最近中美贸易问题中备受瞩目。你是否想要了解一下它?
集成电路(Integrated Circuit, IC)也称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶片/芯片(chip),在电子学中是一种把电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。
本课程主要为大家讲解以MOS器件为基础的模拟集成电路设计的基本电路和设计方法。通过本课程学习,使大家掌握模拟集成电路设计的基本概念、基本知识、典型电路、分析设计原理等,培养学生科学思维能力、逻辑分析能力、在实践中主动获取知识的能力、综合应用知识的能力、创新能力。
本课程学习中,注重培养学生对在先修课程中所学到的有关知识和技能的综合运用能力和CMOS模拟集成电路分析、设计能力,注重CMOS典型电路的分析方法与技巧,注重理论与实践相结合,讲解深入浅出、详简适当、体系完整,帮助学生建立基于CMOS的模拟集成电路设计的基本概念和方法,使其掌握集成电路、微电子技术人员所需的基本理论和技能,为学生进一步学习硕士有关专业课程和日后从事集成电路行业工作打下基础。
平时考核成绩+实验成绩+期末考核成绩
第1章 课程导学
1.课程导学
绪论小测
第2章 MOS器件基础
2.2 MOS的I/V特性
2.1 认识MOS 器件
2.3 二级效应
2.5 仿真特性
2.4 MOS器件电容和小信号模型
第2章小测
第3章 单级放大器(1)
3.2.1采用电阻负载的共源级放大电路
3.2.2 采用二极管连接的MOS管负载的共源级
3.2.3 采用电流源负载 、工作在线性区的MOS管负载的共源级电路和共源级电路小结
3.2.4 带源极负反馈的共源级电路
3.1 放大器基本知识
第3章 单级放大器(2)及仿真
3.6.2 共源级电路比较仿真
3.4 共栅极放大器
3.6.3 共源、共漏、共栅电路比较仿真
3.3 源极跟随器
3.6.1 电阻负载的共源级仿真
3.5 共源共栅放大器
第6章 放大器的频率响应
6.1 频率特性通用分析方法
6.2 共源级放大器的频率特性
6.3 频率特性仿真实验
第4章 差分放大器
4.2 基本差分放大电路定量分析
4.6 差分放大电路的输出特性仿真
4.5 MOS负载的差分放大器和Gilbert单元
4.1 单端与差动工作方式
4.3 基本差分放大电路小信号分析
4.4 共模响应
第7章 反馈
7.2 四种放大器的特点及性能改进
7.3 四种反馈机制
7.1 反馈电路的特性
第7单元测验
第七章作业
第8章 运算放大器
8.2 五管差分和共源共栅一级运放的分析
8.3 全差分共源共栅运放设计以及两级运放
8.1 运算放大器的性能参数
第八单元测验
第5章 电流镜
5.3 有源负载电流镜
5.2 共源共栅电流镜
5.1 基本电流镜
电路分析基础知识