内容简介
引言
10.1数字电路设计:概述
10.1.1数字IC技术和逻辑电路系列
第10章 数字CMOS逻辑电路
10.1.2逻辑电路特性
10.1.3数字系统的设计风格
10.1.4设计抽象与计算机辅助设计
10.2CMOS反相器设计与性能分析
10.2.1电路结构
10.2.2静态工作
10.2.3动态工作
10.2.4动态功耗
10.3CMOS逻辑门电路
10.3.1基本结构
10.3.4复杂门
10.3.2二输入或非门
10.3.3二输入与非门
10.3.5从PDN得到PUN(或从PUN得到PDN)
10.3.6异或函数
10.3.7设计方法总结
10.3.8确定晶体管尺寸
10.3.9扇入与扇出对传播延迟的影响
10.4伪NMOS逻辑电路
10.4.1伪NMOS反相器
10.4.2静态特性
10.4.3VTC的推导
10.4.4动态工作特性
10.4.5设计
10.4.6门电路
10.4.7最后的说明
10.5传输晶体管逻辑电路
10.5.1基本设计要求
10.5.2作为开关工作的NMOS晶体管
10.5.3作为开关的CMOS传输门
10.5.4传输晶体管逻辑电路举例
10.5.5最后的说明
10.6动态逻辑电路
10.6.1基本原理
10.6.2非理想效应
10.6.3多米诺CMOS逻辑
10.6.4最后的说明
10.7SPICE仿真实例
小结
习题
11.1锁存器与触发器
11.1.1锁存器
第11章 存储器与高级数字电路
引言
11.1.2SR触发器
11.1.3SR触发器的CMOS实现
11.1.4时钟SR触发器的简单CMOS实现
11.1.5D触发器电路
11.2多谐振荡器电路
11.2.1CMOS单稳态电路
11.2.2非稳态电路
11.2.3环形振荡器
11.3半导体存储器的类型与结构
11.3.1存储器芯片构架
11.3.2存储器芯片时序
11.4.1静态存储器单元
11.4随机存储器(RAM)单元
11.4.2动态存储器单元
11.5读放大器与地址译码器
11.5.1读放大器
11.5.2行地址译码器
11.5.3列地址译码器
11.6只读存储器(ROM)
11.6.1MOS只读存储器(ROM)
11.6.2掩膜可编程ROM
11.6.3可编程ROM(PROM和EPROM)
11.7射极耦合逻辑(ECL)
11.7.1基本原理
11.7.2ECL系列
11.7.3基本门电路
11.7.4电压传输特性
11.7.6工作速度与信号传输速度
11.7.5扇出
11.7.7功率损耗
11.7.8温度效应
11.7.9线或(wired-OR)能力
11.7.10最后的说明
11.8BiCMOS数字电路
11.8.1BiCMOS反相器
11.8.2动态特性
11.8.3BiCMOS逻辑门
11.9SPICE仿真实例
小结
习题
12.1.1滤波器传输
12.1滤波器传输、分类和规范
引言
第12章 滤波器与调谐放大器
12.1.2滤波器分类
12.1.3滤波器规范
12.2滤波器传输函数
12.3巴特沃斯与切比雪夫滤波器
12.3.1巴特沃斯滤波器
12.3.2切比雪夫滤波器
12.4一阶和二阶滤波器函数
12.4.1一阶滤波器
12.4.2二阶滤波器函数
12.5二阶LCR谐振器
12.5.1谐振器的极点
12.5.3低通传输函数的实现
12.5.2传输零点的实现
12.5.4高通传输函数的实现
12.5.5带通传输函数的实现
12.5.6陷波函数的实现
12.5.7全通函数的实现
12.6基于电感替代的二阶有源滤波器
12.6.1Antoniou电感模拟电路
12.6.2运算放大器RC谐振器
12.6.3各种类型滤波器的实现
12.6.4全通滤波器电路
12.7基于双积分环结构的二阶有源滤波器
12.7.双积分环双二次函数的推导
12.7.2电路实现
12.7.3另一种双积分环双二次电路
12.7.4最后的说明
12.8.1反馈环的合成
12.8带单级放大的双二次有源滤波器
12.8.2输入信号的接入
12.8.3等效反馈环路的产生
12.9灵敏度
12.9.1最后的说明
12.10开关电容滤波器
12.10.1基本原理
12.10.2实际电路
12.10.3最后的说明
12.11调谐放大器
12.11.1基本原理
12.11.2电感损耗
12.11.3变压器的使用
12.11.5cascode和CC-CB级联电路
12.11.4多级调谐放大器
12.11.6同步调谐
12.11.7参差调谐
12.12SPICE仿真实例
小结
习题
第13章 信号发生器与波形整形电路
引言
13.1正弦波振荡器的基本原理
13.1.1振荡器反馈环
13.1.2振荡判定条件
13.1.3非线性幅度控制
13.1.4实现幅度控制的通用限幅器电路
13.2运算放大器RC振荡器电路
13.2.1文氏电桥振荡器
13.2.2移相振荡器
13.2.3正交振荡器
13.2.4有源滤波调谐振荡器
13.2.5最后的说明
13.3LC振荡器与晶体振荡器
13.3.1LC调谐振荡器
13.3.2晶体振荡器
13.4双稳态多谐振荡器
13.4.1反馈环
13.4.2双稳态电路的传输特性
13.4.3双稳态电路的触发
13.4.4作为存储器元件的双稳态电路
13.4.5具有同相传输特性的双稳态电路
13.4.6作为比较器应用的双稳态电路
13.4.7更精确的输出电平
13.5基于非稳态多谐振荡器实现的方波和三角波发生器
13.5.1非稳态多谐振荡器的工作原理
13.5.2三角波信号的产生
13.6标准脉冲发生器——单稳态多谐振荡器
13.7集成电路计时器
13.7.1555电路
13.7.2采用555计时器实现的单稳态多谐振荡器
13.7.3采用555芯片的非稳态多谐振荡器
13.8非线性波形整形电路
13.8.1断点法
13.8.2非线性放大法
13.9精密整流电路
13.9.1精密半波整流器——超二极管
13.9.2另一种电路
13.9.3应用——交流电压测量
13.9.4精密全波整流器
13.9.6精密峰值检波器
13.9.5精密桥式整流器在仪表中的应用
13.9.7带缓冲的精密检波器
13.9.8精密钳位电路
13.10SPICE仿真实例
小结
习题
第14章 输出级与功率放大器
引言
14.1输出级的分类
14.2A类输出级
14.2.1传输特性
14.2.2信号波形
14.2.3功耗
14.2.4功率转换效率
14.3.2传输特性
14.3.1电路工作原理
14.3B类输出级
14.3.3功率转换效率
14.3.4功耗
14.3.5减小交越失真
14.3.6单电源工作
14.4AB类输出级
14.4.1电路工作原理
14.4.2输出电阻
14.5AB类电路的偏置
14.5.1二极管偏置
14.5.2VBE电压倍增器偏置
14.6BJT功率管
14.6.1结温
14.6.2热阻
14.6.3功耗与温度
14.6.4晶体管外壳与散热器
14.6.5BJT的安全工作区
14.6.6功率管的参数值
14.7各种不同结构的AB类电路
14.7.1输入射极跟随器的使用
14.7.2复合管的使用
14.7.3短路保护
14.7.4热停止
14.8集成功率放大器
14.8.1固定增益的集成功率放大器
14.8.2功率运算放大器
14.8.3桥式放大器
14.9MOS功率晶体管
14.9.1MOS功率管的结构
14.9.2MOSFET功率管的特性
14.9.3温度效应
14.9.4与BJT的比较
14.9.5 MOSFET实现的AB类输出级
14.10 SPICE仿真实例
小结
习题
附录A VLSI制造技术
附录B 二端口网络参数
附录C 一些有用的网络定理
附录D 单时间常数电路
附录E s域分析——极点、零点和波特图
附录F 参考文献
附录G 标准电阻值与单位前缀
附录H 部分习题答案