电子器件回收-为什么模拟集成电路这么难学

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是的,你的要求有些是正确的,至少在最初的阶段你的航行在海洋宽阔的模拟集成电路的粗糙和无情的,直到你捕捉它的要点。

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在你开始形成自己对电路的理解之前,这看起来会很困难,只要你带着这种恐惧接近模拟,那就会很困难。在不同的组合中使用的技巧屈指可数,它们都可以归结为欧姆定律和基尔霍夫定律、瞬变、频率响应和稳定性。你需要花时间,直观地了解电路。你也可以通过阅读不同的书籍来发展自己对电路的理解。还有,和你的老师谈谈!我相信,就模拟设计而言,一个好的老师是你最好的资源。一旦你到了那里,就不会有什么困难,而是会很有趣!

将会出现困难,直到你开始生成自己的对电路的理解,只要你方法模拟这种恐惧,这将是困难的。

学习是吸收已知各种思想的过程。例如,我们用数学中的微积分来推导物理学中的基本方程。我们(通常是不由自主地)把各种各样的想法结合起来,理解复杂的概念。当我们需要同时结合许多想法时,问题就出现了。来到模拟集成电路,这是困难的,因为,不像其他课程,如数字电子,它需要彻底了解许多其他科目(包括数字在某些情况下)。让我们举一个设计放大器的例子。显然你需要基本的克里乔夫定律。接下来是关于青藓或者 BJTs 的物理学知识(同样需要电场的基础知识,这些知识依次……! ! !看到它已经是难以置信的复杂)。除此之外,你还必须熟练掌握分析循环行为的控制系统(这反过来又要求你从数学角度对拉普拉斯非常熟悉)。所以我相信你已经得到了我想要表达的东西。学习模拟集成电路设计不仅仅是模拟。它是许多其他事物的组合(通常不是其他主题)。为了理解 IC 设计,确保你的基本电路规律,小信号分析,控制系统是完美的。不要不知所措。要循序渐进,坚持不懈,不要放弃。干杯! ! !电子器件回收收购价格。

模拟设计的优点是,它不接受明确的明确的模式,让你使用你的大脑和创造力。

与数字电路不同的是,大多数模拟电路需要正确理解电路原理、信号处理、控制系统和器件特性。正如 Sudarshan 正确地指出的,你需要直观地理解电路。实际上开发它并不是那么困难。大多数电路都有明显的排列方式,当你能够识别每个小块时,整个电路的工作就会到位。对于例如,大多数模拟电路(一般不包括 adc/dac)将包含一个控制输出参数的负反馈回路。无论是锁相环,DCDC 或 LDO 调节器。一旦你能够识别这种负反馈机制,你就可以发展它的传递函数并评估它的稳定性。一旦你掌握了窍门,它实际上是非常有趣的!

是的,模拟集成电路设计没有明确的数字设计和模拟保真度较低。

我可以分享一段经历,这段经历确实改变了我的事业和我现在的道路。当我还在工程学院上学的时候,我讨厌在 e & c 追求我的学士学位。我非常讨厌电气工程……我觉得我正在学习一些应该被载入史册的东西。当我在邻近的计算机科学部门的同事(还有我部门的一些同事)在谈论他们编写的很酷的代码和他们加入大软件公司的愿望时……我觉得选择电子学作为我的专业是一个巨大的错误。我在一家 IT 公司工作过一段时间,在那里我完全迷失了方向。然后出现了这家公司缩写为 SKPIT……并提供给我一个机会,为他们工作,如果我证明我的勇气。我在面试中没有做好工作,但招聘人员可能看到了我眼中闪烁的希望,并给了我这份工作!这家公司让我接触到了制作集成电路所需要的非常酷的东西,我没有回头路可走。我们的模拟训练师,来自 SKPIT 的 Subanna Bhat 教授在一个月内就教会了我一些东西,我在工程学校四年没有学过。一个必须满足这样的老师重新调整你的观点和你如何看待模拟集成电路的原则。从那以后,我一直被驱使着去学习模拟集成电路设计,通过阅读书籍……试图理解那些非常难懂的材料。但是一旦你有了这种心态,你就会爱上你读过的东西。保持对知识的渴望活跃……不要被金钱所驱使。当你有知识的时候,钱就会来。继续学习: -)

我现在在电路设计领域的工作。

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。

我建议追求提前程度(即。

100% 取决于你的博士论文题目。模拟设计不能获得博士学位,但可以在\”下一代互连共面等离子体波导\”中获得。模拟设计是一个过于宽泛的课题,它包括电路建模理论、器件建模、天线设计、传播建模、传输应用、 MMICs、 THz 波、模拟混合模式信号集成电路设计等。据我所知,只有两个著名的杂志从事电路设计: 传统的电路设计已经被 EDA 软件多少削弱为一个有效的研究课题。《天线设计和可调谐电路,在较小的程度上,这取决于你工作的频谱的一部分。目前医疗辅助设备市场非常火爆,需求量也在不断增加。模拟电路设计师总是受到制造科学仪器的公司的需求,但那可能很快就会变得乏味。上一次有人想出一个新的纯模拟仪器是在80年代左右。在上世纪90年代,大多数创新至少部分是数字化的,因此模拟节变得越来越薄。半导体发射器和接收器是另一个你可以贡献力量的领域,但是如果没有晶圆厂的培训,你将只能做模型,不足以申请专利。明智地选择你的导师和主题。

你可以指向任何可靠的来源数据,证实你的声称他们很难找到吗?

你是否曾电子器件回收最新价格。经写过一段代码,在几年后看到它并且想知道为什么我要写这一行代码?如果你有过这样的经历,那么很容易理解这对于电路也是一样的。特别是当电路变大或者电路不是你设计的时候。然而,你所能做的就是理解基础知识和常用的各种\”标准\”电路。当你观察电路时,你可能会发现一些常见的拓扑结构,比如电流源、差分对、常见的源、漏和门配置、补偿网络、共源共码设备、源极简化电阻、数字门、通过晶体管、开关、 a、 b、 AB 功率放大器、运算放大器网络等等,这些你在很多地方都能看到。但是很多时候,仅仅通过观察它是不可能完全理解电路的全部行为的。但是经验可以帮助你。这就是为什么程序员和电路设计师被要求用口语来记录他们的工作的主要原因。

我想最底线的答案是是的
: )让我精心设计的,只是为了讨论。

它们只有在被不知道如何设计它们的人\”设计\”时才不可靠。除了提供电路所需的功能外,胜任的设计还在于正确处理\”二阶效应\”(例如元件容差电子器件回收价格表。、温度敏感性、信号串扰和热耗散等等)。由于种种原因,模拟电路中的二阶效应与数字电路中的二阶效应有很大的不同。

它取决于你的具体经验。

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