触摸ic回收-对于数字集成电路回收

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几年前我高三的时候也遇到过同样的问题。我想从头开始设计我自己的运算放大器。人们建议我跟随拉扎维,我虔诚地从中走出来。虽然我更擅长\”修改\”小信号方程式,但我仍然不知道如何完成一个运算放大器。然后我读了菲利普 · 艾伦和霍尔伯格关于模拟设计的书。这本书没有在小信号方程上花费太多的时间,而是直接进入了运算放大器设计的机制,如转换率、增益、带宽、功率和带宽之间的权衡、净空和增益等。不管怎样,这就是一个人如何在模拟设计方面做得更好的方法。理解为什么饱和区域
是如此巨大。它会带来巨大的收益——但是为什么呢?为什么我们需要最小的净空高度?有什么缺点吗?在90纳米、65纳米或更低的技术节点上,这些变化是如何触摸ic回收品质回收价格。发生的?理解
带宽和转换速率
的区别。掌握它们将给你额外的洞察力设计运算放大器。权力的增加是如何影响其中一个的?什么时候更低的转化率更重要?什么时候更高的带宽更重要?它们是否有关联?有什么方法可以改进它们呢?理解
极和零
。它们是模拟系统的主要组成部分。为什么波兰人是坏人?它们为什么会发生?如何避免它们?哪些零是好的,哪些是坏的?如何直观地理解零是正的还是负的?如何将极点和零点转换成暂态响应?好好理解《暂态响应》。结合对极点和零点的良好理解,加上对瞬态响应的理解,你就全部搞定了。一个正的零如何改变一个暂态响应?负零是如何影响暂态响应的?不稳定性是什么样的?理解偏置和电流镜子。无法逃脱。事实上,设计良好的运算放大器设计偏置,以获得最大增益,更高的共模抑制比等。为什么宽摆动电流镜比其他镜子更受欢迎?你什么时候不能用这个?哪种电流镜最适合极低的电源电压?哪些电流镜给予最大的净空高度?头顶空间最小?想象一下运算放大器一直到 PCB 的水平。很多时候我都没有做到这一点,但是这对于设计一个好的运算放大器是至关重要的。预期的应用是什么?如果你正在设计一个调节器-什么是负荷?他们多久会换一次工作?最大产量上限是多少?你要操作的温度是多少?最后,对于 PCB 布局有一个坚定的认识。同样,我尽可能避免使用这种布局,但是一个好的布局可以让你的运算放大器在现实世界中的表现有所不同。一个共同的质心布局提供了许多优势,不匹配等。如果你要做公共的质心,它可能会影响比率的当前镜子你选择等!重要但常常被回避的。这可能会让人无法承受,但模拟设计就是这样。要实现这一目标,需要几个部分的配合。最终的结果是非常令人满意的,在这一点上,你会看到每一件作品,并意识到它们实际上是错综复杂地连接在一起的,但是当你开始的时候却没有这种感觉。为了简化这个过程,我推荐加州大学伯克利分校的 e春季课程,这个课程给了我很多关于上述观点的见解。一切顺利 ~ !

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A2A.我不认为优先学习模拟和数字设计是一个公平的想法。两者都很重要,而且都有许多用途。甚至就一门基础电路课程而言,在大多数学院/大学里,它们都是在同一个学期内教授给学生的。这恰恰表明,两者几乎同等重要。话虽如此,我还是要告诉你我的观点。我发现在许多方面,数字系统课程比模拟课程更容易接近。我认为原因是数字触摸ic回收口碑信誉高价钱。设计师只需要处理有限的电压。由于使用门/MSI 电路/触发器设计数字电路并不是很困难,因此创建晶体管级等效电路也不是很繁琐,因为人们已经掌握了静态 CMOS、动态逻辑和各种其他技术的概念。这样做,一个可以遍历模拟设计的路径。我的许多同事都是超大规模集成电路设计师,我经常觉得一个好的模拟设计师能够处理数字设计,但是,反过来就不一定了。毕竟,数字是模拟的一个子集。免责声明: 以上仅仅是我的观点,它涵盖了我的想法。我并不主张这是它应该做的方式,也不应该以任何方式影响读者。危险品

很多德国大学提供硕士课程的重点是集成电路设计。

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