模擬CMOS集成電路設計(第2版) | 被動收入的投資秘訣 - 2024年11月

模擬CMOS集成電路設計(第2版)

作者:(美)畢查德·拉扎維
出版社:清華大學
出版日期:2018年01月01日
ISBN:9787302489856
語言:繁體中文

拉扎維教授編著的《模擬CMOS集成電路設計》一書出版於2001年。由於其內容編排合理,講述方式由淺入深,注重電路直觀分析能力的培養,並安排了大量的例題及課后習題,該書一經面世,即在世界范圍內引起了強烈反響,迅速被國內外各大高校采用為微電子、電子工程等專業的本科生或研究生教材,成為與P.R.Gray等編著的Analysis and Design of Analog Integrated Circuits齊名的模擬集成電路經典教材。但是,從2001年至今,CMOS工藝已經發生了巨大變化,晶體管特征尺寸不斷縮小,導致衡量晶體管性能的電路參數(跨導效率、特征頻率和本征增益)發生了很大變化,加之電源電壓不斷下降導致傳統電路拓撲結構的應用受到限制,期間也出現了新的模擬集成電路分析與設計方法,以上的這些因素都要求對原來的教材內容進行改寫。本書第二版正是在此背景下編寫的。該版在保留第一版編寫特色的前提下,大幅增加了電路設計的敘述篇幅,如第11章專門討論了納米CMOS工藝下的電路設計策略和循序漸進的運算放大器設計方法,有利於培養讀者的電路設計能力。該版本還引入了波特圖和MiddleBrook分析法來分析反饋網絡的特性,增加了奈奎斯特穩定性判據、鰭式晶體管(FinFET)、新偏置電路技術及低壓能隙基准源等內容,有利於讀者跟蹤最新的模擬集成電路設計技術。該版本還增加了很多新的例題,並更新了課后習題。我相信改版后的這本教材更加適合於現階段相關專業本科生和研究生課程教學的需要,也適合作為一線工作的集成電路設計工程師的常用參數書。由McGraw-Hill出版社出版的《模擬CMOS集成電路設計(第2版)》共包含19章內容。清華大學出版社在引進影印版本時,根據國內教育教學情況進行了刪減:(1)考慮到振盪器和鎖相環屬於高頻電路內容,專門的通信電路或射頻電路教材均會對其進行詳細介紹,將原版本中的第15章「振盪器」和第16章「鎖相環」相關內容刪除;(2)考慮到國內相關專業普遍開設了專門的「半導體器件物理」「集成電路工藝」等課程,將原版本中的第16章「MOS器件與模型」和第17章「CMOS制造工藝」相關內容刪除。作者:畢查德·拉扎維(Behzad Razavi),1985年在謝里夫理工大學取得電子工程學士學位,1988年和1992年在斯坦福大學取得電子工程碩士學位和電子工程博士學位。畢業后至1996年期間,他在AT&T貝爾實驗室和惠普實驗室工作。從1996年開始,他先后以副教授和教授身份在加州大學洛杉磯分校工作。他當前的研究領域包括無線收發機、頻率合成器、應用於高速數據通信的鎖相環、時鍾恢復電路和數據變換器。拉扎維教授在1992—1994年擔任普林斯頓大學的兼職教授,在1995年擔任斯坦福大學的兼職教授。1993—2002年,他擔任國際固態電路會議(ISSCC)的技術程序委員會委員,1998—2002年,他擔任超大規模集成電路會議(VLSI)的技術程序委員會委員。他也曾擔任IEEE固態電路雜志(JSSC)、IEEE電路和系統匯刊、國際高速電子學雜志的客座編輯和副主編。拉扎維教授獲得過1994年ISSCC會議Beatrice卓越編輯獎、1994年歐洲固態電路會議上佳論文獎、1995年和1997年ISSCC會議佳專題研討會獎、1997年TRW創新教學獎、1998年IEEE定制集成電路會議佳論文獎、2001年McGraw-Hill年度佳新書獎。他是2001年ISSCC Jack Kilby優秀學生論文獎和Beatrice卓越編輯獎的共同獲獎人。他獲得過2006年Lockheed Martin卓越教學獎、2007年UCLA教員Senate教學獎、2009年和2012年CICC佳邀請論文獎。他是2012年VLSI電路會議佳學生論文獎和2013年CICC佳論文獎的共同獲獎人。他還是ISSCC 50年歷史上發表論文最多的10個作者之一。他獲得過2012年固態電路Donald Pederson獎和2014年美國工程教育協會PSW教學獎。拉扎維教授是IEEE傑出講演人,IEEE院士。他是Principles of Data Conversion System Design、RF Microelectronics、Design of Analog CMOS Integrated Circuits、Design of Integrated Circuits for Optical Communications和Fundamentals of Microelectronics的作者以及Monolithic Phase-Locked Loops and Clock Recovery Circuits和Phase-Locking in High-Performance Systems的主編。


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