回收库存电子料-分析模拟集成电路工艺技术折衷的最好方法是什么

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有许多要求,例如频率响应、功率和工作电压。从那里你决定哪种半导体技术最适合我的需要硅,砷化镓,格斯?下一步是我是否有工具来设计我需要的东西或者我需要在设计中加入第三方?我的铸造厂是否有我需要的能力,还是我必须外包资源?对于模拟设计,我可以提出更多的考虑,但是为了给出一个精确的答案,你的问题有点开放。有成千上万种不同的模拟设计标准,许多人想出了一个简单而简短的答案。

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有很多取舍!

有太多的权衡了!许多模拟过程被缓慢的水平 PNP 晶体管卡住了。这些都是非常缓慢,将拖下来的高频性能和摆率。你必须非常仔细地考虑你将如何使用 PNP 的,是否这是一个交易破坏者。有更高花费的替代 PNP 设计,但他们也有自己的怪癖。你还必须决定是否在设计中加入 mosfet。他们给你超高的输入阻抗,但他们可以是噪音和需要额外的处理步骤。还有很多制作电阻的方法,你必须仔细考虑是否可以用差公差但是比值电阻相对均匀的方法来制作电阻,或者是否需要更严格的公差处理,或者是否需要添加激光微调或者稳压来进行精细的调整。当然,你可以制作任意大小的晶体管,这对电压参考或功率输出阶段非常有帮助,但这只是另一件需要决定的事情。当然,你必须权衡所有这些事情与你的铸造厂可以做的事情,以及你愿意为每一步付出多少工艺步骤,并以减少的产量为代价。

模拟足够多样化和有足够的自由度,没有\”一个方法\”。

技术选择一直是个有趣的话题。作为一个工程师,总是从\”喜欢拥有\”组件开始。然而,如果这是一个真正的生意,一个人将从一个非常不同的角度开始。要问的问题是: 市场是什么?数量是多少?目标价是多少?数量对成本和价格的敏感程度如何?产品生产多长时间?在生产过程中,铸造厂和工艺的安全性如何?前两个问题可以让你缩小工厂和工艺类型的范围(双极型,CMOS,BCD,BiCMOS…等等)什么是\”必备\”元件?什么是\”好有\”的组成部分?现在您可以挑选出符合您需求的流程技术。成本估算。现在需要估计每种技术的模具大小。基于晶圆成本,您可以计算产量和模具成本。完成包装和测试成本的生产成本估算,最终得出成品的产出成本。需要分析测试和打包及其成本的原因是,使用不同的技术,您可能会使用不同的策略。例如: 你可以使用不同的技术采用不同的修剪方法。开发成本: 加上所有成本,包括工程时间(乘以标准费率 $xxx/hr)、掩膜成本、合格成本等,最重要的是机会成本(上市时间)。上市时间或机会成本是对技术的成熟度、模型、产量、设计难度等进行的评估。有了上述信息,您就可以选择自己的技术了。
这不是一个完整的列表,但是它应该可以给你一些关于你将要寻找什么的想法。

非常不可能,像一个0%的几率。

是的,你的说法多少有些道理,至少在你航行的最初阶段,在你抓住要点之前,这片广阔的模拟集成电路海洋是粗糙而无情的。我将讲述我学习模拟集成电路的经验。在这个阶段,我甚至不能分析这个电路(一堆 mosfet 级联或级联) ,尽管它可能很容易。我可以很好地说,这是迄今为止你在这个过程中所能经历的最可怕的阶段。我经常听到作者和一些教授说\”从节点 x 看阻抗\”,当我听到如此复杂而非直观的陈述时,我一点也不知道。我发现要分析模拟电路,你必须是基本电子网络中的\” ACE\”。只有这样,你才能完美地分析电路(或者更确切地说,尝试以正确的方式分析电路)。在花了相当多的时间研究基本的电子网络之后,所有看起来非常不直观的陈述似乎只是一些基本定理的表现形式,如戴维南定理、诺顿定理等。上面我举的例子只是戴维南定理的另一种形式。在这个阶段结束的时候,我至少可以对电路进行适当的分析。除了这种痛苦之外,市场上没有一本书能够明智地处理模拟电路的整个概念。任何一本书,都有它的局限性。有人说,拉扎维的 CMOS 模拟集成电路设计是一本好书。但是,我肯定不会同意这一点—- 同样有一系列问题,却没有关注这个话题的一些敏感问题。在掌握了电子网络基础课程之后,是时候让你慢慢地切换到\”离散\”模拟电路了。在这里您需要明智地使用您的武器库,以提出放大器的基本拓扑,其中可能包括共同的源,门(电流缓冲器) ,排水(电压缓冲器)等。这就是你可能会爱上模拟电路的地方。事实上,你不可能说\”是的,我已经掌握了这个阶段\”,因为总是有足够的空间来改进。随着您在这个阶段花费越来越多的时间,您可以很好地认识到模拟子系统的功能,并且您可以很好地推理,为回收库存电子料实力雄厚,有口皆碑的回收公司。什么在设计中包含这个功能。第三阶段: 现在,是整合东西的时候了。罪魁祸首。当涉及到\”芯片\”电路时,问题陈述会突然改变。例如: 电阻,你是非常自由使用的\”芯片外\”设计成为你最大的敌人,由于一些明显的原因。慢慢地,理想的条件实际上变得不存在。在这个时候,你必须考虑一些非理想的情况,比如失配、噪声、寄生等等。不要忘记我们的老朋友\”负反馈\”,没有它我说模拟电路本身没有什么特别的。要掌握这一点,需要多年真诚的实践和努力。第四阶段: 当你开始研究一些更高级的技术时,比如当技术被扩展时,你就不能再依赖课堂上讨论的那些好的方程式了。我们需要大量依赖模拟器。事实上,第三阶段和第四阶段是并行的。我们没有办法把这两者分开。掌握 CAD 工具为您的设计是一个高度渴望的技能在工业。所以,我认为掌握这一点是一个漫长的过程。这可能就是为什么人们会觉得这有点难。事实上,你需要掌握许多其他领域才能成为一个好的设计师。课程包括基本信号与系统、概率与随机过程以及射频电路的电磁理论。快乐的模拟设计!

这些都是最基本的书为模拟电子(电路),适合任何话题。

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模拟电路的设计要困难得多。你们仍然会学习微分方程和所有其他的数学。数字设计深深植根于被称为离散数学的数学主题; 也就是说,你要处理真理表和真理门。不过,你的问题有一点瑕疵。请记住 IC 设计不同于纯模拟电路设计或数字电路设计。所有的集成电路设计(芯片制作相对于电路)本质上都有模拟设计组件。即使你制造了一个纯数字集成电路芯片,在布置晶体管和计算时,你基本上也是在模拟环境中工作。数字是在模拟组件之上工作的抽象。数字抽象仅仅是一种方便,它比作为交换机工作的晶体管更容易实现。也就是说,晶体管并不是实现数字电路的唯一方法。10年前,人们认为未来是生物电路,也就是说,用细胞激活电位来操纵1和0,而不是硅晶体管。我们不知道未来会把我们带向何方。它可能会向量子计算发展。在这一点上,当我们谈论支持数字抽象的技术时,基本上不存在纯数字这样的东西。如果你想进入集成电路设计领域,我会专注于数字领域,对模拟领域有很强的了解。

一个模拟电路板包含主要是模拟电路,电压水平有一个连续范围广阔。

有许多集成电路设计领域使用不同的工具流和不同的硅,例如,数字电路、模拟电路、 RF、存储器和 MEMs。在一个芯片上集成几个不同的元件,这被称为混合信号设计。微控制器是混合信号集成电路设计的一个例子。

你写一段代码,之后的几年里看了看,不知道为什么我写这个代码?

集成电路有很多种,这不是一个简单的问题。这里的其他答案是正确的,但是我认为他们假设你知道的比你实际做的要多。我假设你对电子学一无所知(否则你不会问这样的问题) ,所以你需要做的第一件事就是学习基本的电子学,无源器件,直流电路,分立有源器件,交流模拟电路,数字电路等等,在某个时候你将学习集成电路。有一些一般的 ic 类,如模拟,数字和混合信号。这里有一个链接: 集成电路的类型。集成电路的分类及其局限性——电子技术
因此,一旦你明白了你想要做什么,你就会(谷歌)寻找一个能做你想做的工作的集成电路,得到数据表并围绕它设计电路。过去有一些学习集成电路基础回收库存电子料哪里回收?知识的书,它们被称为集成电路\”食谱\”。他们是伟大的学习如何理解和设计与集成电路。你也可以在网上找到这些。现在,如果你真的要从头开始建造一些东西,你还需要一块\”面包板\”来测试你的电路,如果你想建立一个永久性的操作原型,你可以使用 PCB 来复制你的面包板设计,或者你可以设计和蚀刻你自己的 PCB (印刷电路板)。我用奥斯蒙德电路板主页设计我的电路板。下面是一个设计的样子。.

你可以把集成电路作为一个复杂的机械计算机。

最常见的模拟集成电路例子之一是运算放大器运算放大器。至少,在大多数电子学教科书中,运算放大器将拥有最多的模拟例子。O </o

来源:
Falstad 电路模拟程序 运算放大器也是最早的集成电路之一,早在1941年就有真空管(三极管)版本投入生产。然而,从技术上讲,集成电路是任何将多个电路\”集成\”到一个封装中的设备。因此,将两个二极管放在同一个封装中,并用于无数的模拟放大器电路(包括运算放大器)中,可能会使双极性晶体管成为最常见的模拟集成电路。

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