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模拟集成电路

模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有许多的模拟集成电路,如运算放大器、模拟乘法器、锁相环、电源管理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。

模拟集成电路基本信息

模拟集成电路应用

模拟集成电路的基本电路包括电流源、单级放大器、滤波器、反馈电路、电流镜电路等,由它们组成的高一层次的基本电路为运算放大器、比较器,更高一层的电路有开关电容电路、锁相环、ADC/DAC等。根据输出与输入信号之间的响应关系,又可以将模拟集成电路分为线性集成电路和非线性集成电路两大类。前者的输出与输入信号之间的响应通常呈线性关系,其输出的信号形状与输入信号是相似的,只是被放大了,并且按固定的系数进行放大的。而非线性集成电路的输出信号对输入信号的响应呈现非线性关系,比如平方关系、对数关系等,故称为非线性电路。常见的非线性电路有振荡器、定时器、锁相环电路等。模拟集成电路的典型应用如下图所示,输入温度、湿度、光学、压电、声电等各种传感器或天线采集的外界自然信号,经过模拟电路预处理后,转为合适的数字信号输入到数字系统中;经过数字系统处理后的信号再通过模拟电路进行后处理,转换为声音、图像、无线电波等模拟信号进行输出。

相对于数字集成电路基于标准单元库使用EDA工具软件进行自动化设计的方法,模拟电路却保留了人工设计的方法,当然也有大量的电路画图和仿真软件工具,和一些成熟的电路单元可以使用,但是要设计出好的模拟集成电路,更多的是依靠设计者的经验。因为模拟电路要考虑的因素更多,除了数字集成电路关注的速度、功耗和面积之外,还需要考虑增益、精度等性能指标,考虑噪声、串扰、温度、器件非线性度等对性能的影响。

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模拟集成电路造价信息

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模拟集成电路现状

模拟IC的使用一直以消费类电子产品为主,这几年一直保持稳定增长。据Databeans公司对模拟IC市场调研报告显示,全球模拟市场从2003年~2009年复合增长率为12%。这个数字要高出其它产品的增长率。这也预示着高性能模拟市场在今后的一段时间里发展潜力巨大。在美国半导体工业协会( SIA )的市场统计中也有数据显示,在未来的2~3年发展中,模拟市场的发展将快速超越数字市场。模拟器件将成为市场及产品数字化时代的模拟集成电路应用的主流。

模拟IC主要应用于在电子系统中执行对模拟信号的接收、混频、放大、比较、乘除运算、对数运算、模拟-数字转换、采样-保持、调制-解调、升压、降压、稳压等功能。电路形式有数据转换器(如A /D转换器、D /A转换器等)、运算放大器、大器、宽带放大器等)、非线性放大器(模拟乘法器、数/反对数放大器等)、多路模拟开关、(线性调压器、开关电源控制器等)、智能功率各类专用IC。模拟IC在其设计和工艺技术的发展过程中,形成了具有自身特点的设计思想和工艺体系;在技术发展水平、产品种类、限度地满足了信息化技术的需要;其应用已渗透到各个领域,在现代军、民用电子系统中,模拟了重要角色;在信息化的各种场合,都离不开高性能的模拟IC,模拟IC性能水平的高低常常决定着电子产品或系统的水平高低。

在器件方面,由于应用对模拟IC的要求千差万别,,因此在器件方面,不仅开发出十余大类的模拟IC产品,而且对各类模拟数百、数千种产品,产品种类和性能水平应有尽有,可满足应用的不同需要。

其中,数据转换器是模拟和数字混合信号处理电路,它的模拟电路部分占芯片面积的50%以上。早在1986年美国的Gray教授就提出用所谓"鸡蛋模型",形象地表示了数字IC、模拟IC以及模拟/数字转换(A/D)电路、数字/模拟转换(D/A )电路间的关系。他把数字IC比作蛋黄,模拟IC比作蛋壳,而A/D和D/A转换电路自然就成了连接二者的蛋清。可见,三者是一个有机整体,现实世界的非物理信号可以通过模拟电路以及A /D转换电路转换成数字信号加工处理,再由D /A转换电路和模拟电路才能转化为我们能感知的模拟信号。在数据转换器方面,8~14位1~80 MHz高速A/D技术已很成熟,产品充足,也可见到16位以上30MHz以上的A/D转换器产品。同时在A/D转换器中不仅出现集成了多种功能的模拟IC,如多路转换器、仪器放大器、采/保放大器等A /D转换器子系统,而且还将不断把其它模拟IC和各种数字电路如DSP、存储器、CPU、I/O等集成在一起。美国模拟器件公司2006年发布了业界首款采用3 mm ×3 mm 10引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装)超小型封装的16 bit四数模转换器(DAC) ,从而满足了工业和通信设计尺寸不断减小的需求----这项技术开发将节省高达70%以上的印制电路板面积。

在射频放大器方面,正采用SiGe双极技术,以满足应用的高性能要求。放大器正应用于各种手持式通信设备中,要求功耗低。ADI (美国模拟器件公司)的高性能放大器系列(如AD8350工作频率达到1 200MHz,在250MHz时噪声系数为6. 1dB,具有很高的动态范围、极好的线性度和共模抑制),可有效地应用于通信收发射机、通用增益放大系统、A /D缓冲器、高速数据接口驱动器等。AD I日前发布首款AD8352,能够有效驱动无线基础设施系统的高速模数转换器(ADC) ,并达到超低失真性能。AD8352作为ADI扩展种类系列的最新成员,适合于驱动下一代3G和4G蜂窝、宽带WiMAX无线基础设备中使用在最高实际中频( IF)条件下的12bit~16bit ADC,驱动高速ADC达380MHz,超过同类差分放大器能达到的100MHz,具有保持优越性能的能力。

电压调节器方面,AD I推出的接收机IF子系统AD6121中集成了电压调节器,它是一种动态范围很宽的IF放大器,是专门为CDMA (码分多址)系统应用设计的,可适用于2. 9V~4. 2V的电池电源工作。Motorola推出的电压调节器系列,开关电流低,噪声低,静态电流极小,可在电池电源的额定电压下降到0. 2V以内都能调整,很适合电池供电系统如蜂窝电话、无绳电话及长寿命电池供电的射频控制系统应用。

当今电子产品层出不穷、争奇斗艳的根本原因,与其说是数字计算技术的飞速提高,不如说是模拟技术推陈出新的结果。小巧、省电、娱乐、方便..能够满足消费者这些要求的,正是模拟技术。所以,模拟技术造就了不同特色和档次的电子产品,也为整个电子工业不断创造着新的需求。因此,只有模拟技术才可令电子产品具有独特的个性,突显自己的特色。

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模拟集成电路简介

模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有许多的模拟集成电路,如运算放大器、模拟乘法器、锁相环、电源管理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。模拟集成电路设计主要是通过有经验的设计师进行手动的电路调试,模拟而得到,与此相对应的数字集成电路设计大部分是通过使用硬件描述语言在EDA软件的控制下自动的综合产生。

1958年,杰克·基尔比在锗材料上用5个元件实现了一个简单的振荡器电路,成为世界上第一块集成电路。这一发明揭开了20世纪信息革命的序幕,标志着电子时代的到来。今天,随着以计算机和通信技术为代表的高科技产品在国防科技、工业生产和日常生活中越来越广泛的应用,以集成电路为代表的微电子产业也进入了一个前所未有的发展阶段。

集成电路(简称IC)按其功能、结构的不同,可以分为数字IC和模拟IC两大类。数字IC用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间和幅度上离散变化的信号。例如VCD、DVD重放的音频信号和视频信号)的电路。模拟IC是用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间连续变化的信号)的电路,是微电子技术的核心技术之一,能对电压或电流等模拟量进行采集、放大、比较、转换和调制。

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模拟集成电路常见问题

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模拟集成电路原理

在信息技术中,数字集成电路是主角,其处理对象是以数字信号承载的信息,而数字信号在时间、量的方面是取离散值的。但是自然界的信号在时间和量方面的变化是连续的,比如风声、水流量等,这样的信号称为模拟信号(Analog Signal),相应地,处理模拟信号的电路称为模拟电路,而用来处理模拟信号的集成电路则称为模拟集成电路。显然数字电路是无法直接跟自然界打交道的,只是为了处理或传输的方便,为了充分利用数字系统的优点,把模拟信号先转换为数字信号,输入到大容量、高速、抗干扰能力强、保密性好的现代化数字系统处理后,再重新转换为模拟信号输出。

集成电路的主角是晶体管,模拟集成电路也不例外,只是其利用的是晶体管的放大作用,而数字集成电路则是利用晶体的开关作用。早期的模拟集成电路大都使用双极型晶体管,由于CMOS工艺的成熟,克服了早期CMOS电路速度较慢的缺点,并且有着功耗低和工艺升级换代方便的优点(CMOS的等比例缩小),如今模拟集成电路和数模混合集成电路(数字电路和模拟电路集成在一起)也常用CMOS来设计和实现了

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模拟集成电路分类

模拟集成电路产品分为三类:第一类是通用型电路,如运算放大器、相乘器、锁相环路、有源滤波器和数-模与模-数变换等;第二类是专用型电路,如音响系统、电视接收机、录像机及通信系统等专用的集成电路系列;第三类是单片集成系统,如单片发射机、单片接收机等。

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模拟集成电路常用型号

序号 型号 名称

M001 2P4M 可控硅

M002 4N35 通用光电耦合器

M003 6N135 数字逻辑隔离

M004 24C01 1K/2K 5V I2C 总线串行EEPROM

M005 24LC08B 8K I2C 总线串行EEPROM

M006 93C46 1K 串行EEPROM

M007 AD574 12-BIT,DAC 转换器

M008 BM2272 遥控译码器

M009 CA3140E 4.5MHz,BiMOS 运算放大器

M010 TLP521 可编程控制AC/DC 输入固态继电器

M011 7805 正5V 三端稳压集成电路

M012 LM7905 负5V 三端稳压集成电路

M013 LA7806 B/W 电视机同步、偏转电路,16PIN

M014 7906C 负6V 三端稳压集成电路

M015 7808A 正8V 3 端稳压器,输入35V,功率20.8W

M016 7908AC 正8V 3 端稳压器,输入35V,功率12W

M017 LM7809 正9V 三端稳压集成电路

M018 ADS7809 正9V 三端稳压集成电路

M019 TA7810S 0.5A,3 端稳压器

M020 TDA7910N 负10V 3 端稳压器,输入-35V,1A,功率12W

M021 IRF7811A N-MOSFET,功率场效应管,28V/11.4A/2.5W

M022 7812A 正12V 3 端稳压器,输入35V,功率20.8W

M023 LM7912 1A 3 端稳压器

M024 AD7813 2.5V-5.5V,400kSPS,8/10-BIT,采样,ADC 转换器

M025 LM7815 正15V 三端稳压集成电路

M026 LM7915 负15V1A 3 端稳压器

M027 AD7819 2.7V-5.5V,200KSPS,8-BIT,采样,ADC 转换器

M028 LA7820 彩色电视机同步/偏转电路

M029 L7920C 负20V1A 3 端稳压器

M030 LC7821 模拟开关

M031 LM7824 正24V 三端稳压集成电路

M032 KA7924 负24V1A 3 端稳压器

M033 AD7825 3Vto5V、2MSPS、1/4/8 通道、8BitAD 转换器

M034 PJ7925CZ 负25V1A 3 端稳压器

M035 ADS7826 10/8/12 位取样模拟数字转换器用2.7V 的电源

M036 IRF840 功率场效应管,大功率、高速, 500V/8A/125W

M037 ADC0809 8-BIT up 兼容8 通道多路复用器A/D 转换器

M038 ADC0832 2 路,8-BIT 串行输入/输出A/D 转换多路选择

M039 LM324N 四路运算放大器

M040 LM339 低功耗低失调电压四比较器

M041 LM358 低功率双运算放大器

M042 LM386 低压音频放大器

M043 LM747 双运算放大器

M044 LM2717 降压/升压转换器两颗脉冲宽度调制(PWM) 直流/直流转换器

M045 AT24C01A 串行(1K,128×8)

M046 AT28C17 16K EPROM

M047 AT8 9C51 低功耗/低电压,高性能的8 位单片机

M048 AT89C52 8K Bytes 闪存,8 位微处理器

M049 BT136 双向可控硅

M050 GAL20V8B 可编程的逻辑器件

M051 HS2262A 低功耗通用编码器

M052 HT24C02 存储器

M053 IC7109 3 位半ADC/LED 驱动

M054 ICL7106CPL 类似三位半转换

M055 ICL8038CCJD 精确波形发生器/伏特控制振荡器

M056 AD9215 10-BIT,65/80/105MSPS,3V,A/D 转换器

M057 ICL8038CCPD 精确波形发生器/伏特控制振荡器

M058 LF353 双声道功率放大器

M059 LF398 功率放大器

M060 LM111-211-311 带滤波微分比较仪

M061 LM124X-4 低功耗四运放

M062 LM311P 单通道,选通差分比较器

M063 LM317T 3 端可调稳压器

M064 LM318 单路高速通用OP

M065 LTC1595 连续16 位乘法器DAC

M066 M2764A-2F1 NMOS 64K 8K x 8 UV EPROM

M067 MAX232CPE 线性收发器,2 驱动器,16PIN

M068 MC1403 精密低基准电压

M069 MJE2955T 晶体管

M070 MJE13005 晶体管

M071 MK2716 HDTU 时钟合成器

M072 NE5532AP 双低噪声运算放大器

M073 NE5532P 双低噪声运算放大器

M074 NE5534P 低噪声运算放大器

M075 NJM2217 带自动频率控制的视频信号叠加

M076 AT28C64B

M077 SST39SF02-70-4C-NH

M078 ST13007DFP

M079 TC14433AEJG 3 位半A/D 转换器

M080 TDA2003 10W 汽车收音机音频放大器

M081 TEA2114 4096 Bit 静态RAM

M082 TH7814A 50 MHz 2048 像素线阵CCD Sensor

M083 TIP31C PNPDARL 硅INGTON 晶体管

M084 TIP41C PNPDARL 硅INGTON 晶体管

M085 TIP42C PNPDARL 硅INGTON 晶体管

M086 TIP127 PNPDARL 硅INGTON 晶体管

M087 TIP122 PNPDARL 硅INGTON 晶体管

M088 TL084CN

M089 TLC7135C ADC/LCD 驱动BCD 输出

M090 TM7282

M091 TRSTE-8532A

M092 ULN2003AN 周边七段驱动陈列

M093 W28EE011

M094 GAL22V10 高性能,E2COMS,可编程逻辑器件

M095 GAL16LV8 低电压,E2COMS,可编程逻辑器件

M096 HM472114

M097 ADS7817

M098 LC7930

M099 PM7830

M100 PM7832

M101 T7932

M102 TPS2817

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模拟集成电路文献

模拟电子线路第6章集成电路运算放大器 模拟电子线路第6章集成电路运算放大器

模拟电子线路第6章集成电路运算放大器

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页数: 44页

模拟电子线路第6章集成电路运算放大器

集成电路论文 集成电路论文

集成电路论文

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大小:2.5MB

页数: 15页

集成电路论文 第 1页 智能配电网中电力变压器的应用研究 摘要 为应对电力系统在新世纪面临的分布式电源并网、电网利用系数低,高可靠性,高 电能质量要求以及数字化技术应用等诸多挑战, 智能电网成为未来电网的主要发展方向。 智能电网的建设离不开高级电力电子装置, 因此电力电子变压器的研究对于建设绿色电 网,智能电网具有重要的意义。 论文首先对智能电网的概念及功能特点进行了介绍, 其 次,论文分析了电力电子变压器的基本原理和拓扑结构, 最后,论文就 AC/AC和AC /DC /AC这两种典型的电力电子变压器在智能配电网上的应用进行了研究。首先提出 了应用在配电网的基于 AC/AC型电力电子变压器的自动电压稳压器。其次,论文分析 了应用在智能配电网中的基于 AC/DC/AC型电力电子变压器的电能质量控制方案, 构 建了系统的数学模型,详细分析了电力电子变压器输入级、中间隔离级和输出级的控制 策略。

模拟集成电路——原理、设计、应用目录

第一章 理想集成运放

第二章 实际集成运放模型

第三章 Bi集成运放单元电路

第四章 Bi集成运放典型电路

第五章 Bi模拟集成电路中的元器件

第六章 模拟集成电路设计实例

第七章 集成运放频率特性

第八章 集成运放参数测试

第九章 MOS集成运放

第十章 模拟集成锁相环

第十一章 模拟集成电路应用

第十二章 习题

主要参考文献

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模拟集成电路的自动综合方法内容介绍

模拟集成电路的自动综合方法的特征,深入讨论了模拟集成电路设计自动化的数学模型,全面、系统地介绍了模拟集成电路的符号分析法、结构级综合法、单元级综合法和版图综合法,并简要介绍了模拟集成电路硬件描述语言的主要特点及其在混合信号系统设计中的重要作用。

本书针对模拟集成电路设计的特征,深入讨论了模拟集成电路设计自动化的数学模型,全面、系统地介绍了模拟集成电路的符号分析法、结构级综合法、单元级综合法和版图综合法,并简要介绍了模拟集成电路硬件描述语言的主要特点及其在混合信号系统设计中的重要作用。

本书可作为高等学校微电子学、通信与电子系统、计算机与控制等专业高年级学生和研究生的参考教材,也为研究模拟集成电路设计自动化法和系统的学者提供了一本。

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模拟集成电路的自动综合方法作品目录

前言

第一章引言

1.1模拟集成电路设计的特征

1.2模拟集成电路设计自动化及其任务

1.2.1模拟集成电路设计自动化的层次式模型

1.2.2模拟集成电路的表象与模块生成

1.2.3模拟集成电路设计自动化系统的任务及必备条件

1.3模拟集成电路及其设计自动化的重要性

1.4模拟集成电路设计自动化的进展

1.5本书的主要内容

第二章电路级综合的数学模型

2.1电路级综合与混整型

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