发表于2024-11-23
贝克编著的《CMOS集成电路设计手册(第3版模拟电路篇)》深入讨论了模拟和数字晶体管级的设计技术;本书结合使用了CMOSedu.corn的在线资源;本书详细讨论了锁相环和延迟锁相环、混合信号电路、数据转换器以及电路噪声;本书给出了实际工艺参数、设计规则和版图实例;本书给出上百个设计实例、相关讨论以及章后习题;本书揭示了晶体管级设计中所需考虑的各个方面的要求。
贝克编著的《CMOS集成电路设计手册(第3版模拟 电路篇)》讨论了CMOS电路设计的工艺、设计流程、 EDA工具手段以及数字、模拟集成电路设计,并给出 了一些相关设计实例,内容介绍由浅入深。该著作涵 盖了从模型到器件,从电路到系统的全面内容,是一 本**的、综合的CMOS电路设计的工具书及参考书。
《CMOS集成电路设计手册(第3版模拟电路篇)》 是英文原版书作者近30年教学、科研经验的结晶,是 CMOS集成电路设计领域的一本力作。《CMOS集成电路 设计手册》已经过两次修订,目前为第3版,内容较 第2版有了改进,补充了CMOS电路设计领域的一些新 知识,使得本书较前一版内容*加详实。 为了方 便读者有选择性地学习,将本书分成3册出版,分别 为基础篇、数字电路篇和模拟电路篇,本书为模拟电 路篇,介绍了电流源、电压源、放大器、数据转换器 等电路的设计与实现。本书可以作为CMOS模拟电路知 识的重要参考书,对工程师、科研人员以及高校师生 都有着较为重要的参考意义。
**章 电流镜 1
1.1 基本电流镜 1
1.1.1 长沟道设计 1
1.1.2 电流镜中的电流匹配 3
1.1.3 电流镜的偏置 8
1.1.4 短沟道设计 15
1.1.5 温度特性 19
1.1.6 亚阈值区的偏置 23
1.2 共源共栅电流镜 24
1.2.1 简单共源共栅 24
1.2.2 低压(宽摆幅)共源共栅 27
1.2.3 宽摆幅短沟道设计 30
1.2.4 调节漏极电流镜 33
1.3 偏置电路 35
1.3.1 长沟道偏置电路 35
1.3.2 短沟道偏置电路 38
1.3.3 小结 40
第2章 放大器 45
2.1 栅-漏短接有源负载 45
2.1.1 共源放大器 45
2.1.2 源跟随器(共漏放大器) 58
2.1.3 共栅放大器 59
2.2 电流源负载放大器 60
2.2.1 共源放大器 60
2.2.2 共源共栅放大器 75
2.2.3 共栅放大器 79
2.2.4 源跟随器(共漏放大器) 79
2.3 推挽放大器 88
2.3.1 直流工作与偏置 89
2.3.2 小信号分析 91
2.3.3 失真 93
第3章 差分放大器 101
3.1 源端耦合对 101
3.1.1 直流工作 101
3.1.2 交流工作 108
3.1.3 共模抑制比 111
3.1.4 匹配考虑 114
3.1.5 噪声 116
3.1.6 压摆率限制 117
3.2 源端交叉耦合对 117
电流源负载 121
3.3 共源共栅负载(套简式差分放大器) 123
3.4 宽摆幅差分放大器 126
3.4.1 电流差分放大器 127
3.4.2 恒定跨导差分放大器 128
第4章 电压基准源 135
4.1 MOSFET-电阻型电压基准源 135
4.1.1 电阻-MOSFET型分压器 136
4.1.2 MOSFET型分压器 139
4.1.3 自偏置电压基准源 140
4.2 寄生二极管型基准源 147
4.2.1 长沟道BGR设计 151
4.2.2 短沟道BGR设计 158
第5章 运算放大器I 165
5.1 二级运放 165
5.2 带输出缓冲器的运算放大器 186
5.3 运算跨导放大器 190
5.4 增益提升 203
5.5 几个实例及讨论 207
第6章 动态模拟电路 225
6.1 MOSFET开关 225
6.2 全差分电路 232
全差分采样-保持 234
6.3 开关电容电路 238
开关电容积分器 240
开关电容积分器的**频率响应 245
6.4 电路实例 249
第7章 运算放大器 II 259
7.1 基于功耗和速度的偏置选择 259
7.1.1 器件特性 260
7.1.2 偏置电路 261
7.2 基本概念 263
7.3 基本运算放大器设计 272
7.4 采用开关电容CMFB的运算放大器设计 292
第8章 非线性模拟电路 307
8.1 基本CMOS比较器的设计 307
8.1.1 对比较器进行表征 313
8.1.2 钟控比较器 316
8.1.3 再讨论输入缓冲器 317
8.2 自适应偏置 318
8.3 模拟乘法器 321
8.3.1 四管乘子(Multiplying Quad) 322
8.3.2 采用平方电路实现乘法器 326
第9章 数据转换器基础 329
9.1 模拟信号和离散时间信号 329
9.2 模拟信号转换为数字信号 330
9.3 采样-保持的性能指标(Sample and Hold,S/H) 332
9.4 数模转换器的性能指标 335
9.5 模数转换器的性能指标 344
9.6 混合电路的版图问题 354
**0章 数据转换器结构 361
10.1 DAC的结构 361
10.1.1 数字输入编码 361
10.1.2 电阻串型DAC 362
10.1.3 R-2R梯形网络型DAC 366
10.1.4 电流导引型DAC 369
10.1.5 电荷比例型DAC 373
10.1.6 循环型DAC 377
10.1.7 流水线型DAC 378
10.2 ADC的结构 379
10.2.1 全并行型ADC 380
10.2.2 两步全并行型ADC 384
10.2.3 流水线型ADC 388
10.2.4 积分型ADC 391
10.2.5 逐次逼近型ADC 395
10.2.6 过采样型ADC 400
**1章 数据转换器实现 415
11.1 DAC的R-2R技术 415
11.1.1 电流模R-2R DAC 416
11.1.2 电压模R-2R DAC 417
11.1.3 宽摆幅电流模R-2R DAC 419
11.1.4 不采用运算放大器时的拓扑 431
11.2 数据转换器中使用运算放大器 437
11.2.1 运算放大器增益 439
11.2.2 运算放大器单位增益频率 440
11.2.3 运算放大器失调 441
11.3 ADC实现 444
11.3.1 S/H的实现 444
11.3.2 循环ADC 450
11.3.3 流水线ADC 458
**2章 反馈放大器 489
12.1 反馈方程 489
12.2 放大器设计中负反馈的特性 490
12.2.1 增益的倒灵敏度 491
12.2.2 扩展带宽 491
12.2.3 减小非线性失真 493
12.2.4 输入和输出阻抗控制 493
12.3 识别反馈拓扑结构 494
12.3.1 输入混合 495
12.3.2 输出采样 496
12.3.3 反馈网络 496
12.3.4 计算开环参数 500
12.3.5 计算闭环参数 501
12.4 电压放大器(串联-并联反馈) 502
12.5 跨阻放大器(并联-并联反馈) 508
用栅-漏电阻构成简单反馈 514
12.6 跨导放大器(串联-串联反馈) 517
12.7 电流放大器(并联-串联反馈) 521
12.8 稳定性 523
返回比 526
12.9 设计实例 529
12.9.1 电压放大器 529
12.9.2 一个跨阻放大器 532
附录 543
量纲 543
物理常量 543
平方律公式 544
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