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Fundamentals of Microlectronics
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페이지 : 정보준비중 | 0.00 * 0.00 * 0.00 (cm)
ISBN-10 : 0471478466
ISBN-13 : 9780471478461
Fundamentals of Microlectronics [Paperback] 중고
저자 Razavi, Behzad | 출판사 Wiley
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2008년 1월 28일 출간
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책 소개

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이 책의 개정판은 2012년에 출간된 《Microelectronics (International Student Version) 002/E》(9781118165065 John Wiley & Sons Inc)입니다.

To succeed in the practice of microelectronics in industry, students must develop the ability to think intuitively about circuits. They need to move beyond simply plugging and chugging numbers in equations and be prepared to face real design trade-offs. Fundamentals of Microelectronics helps students develop intuitive techniques so they can design and implement circuits not just analyze them. Using many real-word examples and applications, the text motivates the student to understand the importance of today's microelectronics. Hallmark features Establish a design-oriented mentality: Instead of straight analysis, we move the student to face a specific problem and create (synthesize) a circuit that solves the problem. Once can then identify the shortcomings and continue to modify it until we come to an acceptable solution. Emphasis on thinking and deduction rather than on memorization: Bottom-up approach allows students to build skills required in analysis and design The use of symbolic calculations offer insight into the behavior of the circuit by revealing dependencies, trends, and limits and can be utilized in more complex examples. Analysis by inspection: That is, looking at a complex circuit and map it to simpler topologies. Allows the student to effortlessly view a large circuit as a number of smaller sections that can be easily analyzed Practical, industrial flavor: Creates a mindset that helps the student think like an engineer Provides the big picture and real-life applications of the concepts introduced throughout the book

저자소개

저자 : Razavi, Behzad
Behzad Razavi is an award-winning teacher, researcher, and author. He holds a Ph.D. degree from Stanford University and has been Professor of Electrical Engineering at University of California, Los Angeles, since 1996. His current research encompasses RF and wireless design, broadband data communication circuits, phase-locking phenomena, and data converter design.
Professor Razavi's research and teaching have garnered numerous awards. He received the Beatrice Winner Award for Editorial Excellence at the 1994 ISSCC, the best paper award at the 1994 European Solid-State Circuits Conference, the best panel award at the 1995 and 1997 ISSCC, the TRW Innovative Teaching Award in 1997, and the best paper award at the IEEE Custom Integrated Circuits Conference in 1998. He was the co-recipient of both the Hack Kilby Outstanding Student Paper Award and the Beatrice Winner Award for Editorial Excellence at teh 2001. International Solid-State Circuits conference (ISSCC). He received the Lockheed Martin Excellence in Teaching Award in 2006 and the UCLA Faculty Senate Teaching Award in 2007. He was also recognized as one of the top ten authors in the fifty-year history of ISSCC.

Professor Razavi is an IEEE Distinguished Lecturer, a Fellow of IEEE, and the author of a number of books, including Principles of Data Conversion System Design, RF Microelectronics (translated to Chinese and Japanese), Design of Analog CMOS Integrated Circuits (translated to Chinese and Japanese), Design of Integrated Circuits for Optical communications, and Fundamentals of Microelectronics. he is also the editor of Monolithic Phase-Locked Loops and Clock recovery circuits and Phase-Locking in High-Performance Systems.

목차

1 INTRODUCTION TO MICROELECTRONICS 1
1.1 Electronics versus Microelectronics 1
1.2 Examples of Electronic Systems 2
1.3 Basic Concepts 8
1.4 Chapter Summary 20

2 BASIC PHYSICS OF SEMICONDUCTORS 21
2.1 Semiconductor Materials and Their Properties 22
2.2 pn Junction 36
2.3 Reverse Breakdown 54
2.4 Chapter Summary 55

3 DIODE MODELS AND CIRCUITS 62
3.1 Ideal Diode 62
3.2 pn Junction as a Diode 73
3.3 Additional Examples 75
3.4 Large-Signal and Small-Signal Operation 80
3.5 Applications of Diodes 89
3.6 Chapter Summary 115

4 PHYSICS OF BIPOLAR TRANSISTORS 128
4.1 General Considerations 128
4.2 Structure of Bipolar Transistor 130
4.3 Operation of Bipolar Transistor in Active Mode 131
4.4 Bipolar Transistor Models and Characteristics 139
4.5 Operation of Bipolar Transistor in Saturation Mode 156
4.6 The PNP Transistor 159
4.7 Chapter Summary 167

5 BIPOLAR AMPLIFIERS 181
5.1 General Considerations 181
5.2Operating Point Analysis and Design 188
5.3 Bipolar Amplifier Topologies 206
5.4 Summary and Additional Examples 258
5.5 Chapter Summary 264


6 PHYSICS OF MOS TRANSISTORS 288
6.1 Structure of MOSFET 288
6.2 Operation of MOSFET 291
6.3 MOS Device Models 311
6.4 PMOS Transistor 314
6.5 CMOS Technology 316
6.6 Comparison of Bipolar and MOS Devices 317
6.7 Chapter Summary 317


7 CMOS AMPLIFIERS 329
7.1 General Considerations 329
7.2 Common-Source Stage 334
7.3 Common-Gate Stage 345
7.4 Source Follower 351
7.5 Summary and Additional Examples 356
7.6 Chapter Summary 360

8 OPERATIONAL AMPLIFIER AS A BLACK BOX 380
8.1 General Considerations 381
8.2 Op-Amp-Based Circuits 383
8.3 Nonlinear Functions 396
8.4 Op Amp Nonidealities 399
8.5 Design Examples 411
8.6 Chapter Summary 413

9 CASCODE STAGES AND CURRENT MIRRORS 425
9.1 Cascode Stage 425
9.2 Current Mirrors 441
9.3 Chapter Summary 454

10 DIFFERENTIAL AMPLIFIERS 473
10.1 General Considerations 473
10.2 Bipolar Differential Pair 479
10.3 MOS Differential Pair 494
10.4 Cascode Differential Amplifiers 507
10.5 Common-Mode Rejection 511
10.6 Differential Pair with Active Load 515
10.7 Chapter Summary 523

11 FREQUENCY RESPONSE 544
11.1 Fundamental Concepts 544
11.2 High-Frequency Models of Transistors 559
11.3 Analysis Procedure 564
11.4 Frequency Response of CE and CS Stages 565
11.5 Frequency Response of CB and CG Stages 573
11.6 Frequency Response of Followers 576
11.7 Frequency Response of Cascode Stage 583
11.8 Frequency Response of Differential Pairs 588
11.9 Additional Examples 591
11.10 Chapter Summary 595

12 FEEDBACK 610
12.1 General Considerations 610
12.2 Properties of Negative Feedback 614
12.3 Types of Amplifiers 622
12.4 Sense and Return Techniques 626
12.5 Polarity of Feedback 629
12.6 Feedback Topologies 631
12.7 Effect of Nonideal I/O Impedances 647
12.8 Stability in Feedback Systems 660
12.9 Chapter Summary 674

13 OUTPUT STAGES AND POWER AMPLIFIERS 694
13.1 General Considerations 694
13.2 Emitter Follower as Power Amplifier 695
13.3 Push-Pull Stage 698
13.4 Improved Push-Pull Stage 701
13.5 Large-Signal Considerations 708
13.6 Short-Circuit Protection 713
13.7 Heat Dissipation 713
13.8 Efficiency 718
13.9 Power Amplifier Classes 720
13.10 Chapter Summary 721

14 ANALOG FILTERS 731
14.1 General Considerations 731
14.2 First-Order Filters 741
14.3 Second-Order Filters 744
14.4 Active Filters 753
14.5 Approximation of Filter Response 768
14.6 Chapter Summary 777Problems 778SPICE Problems 784


15 DIGITAL CMOS CIRCUITS 786
15.1 General Considerations 786
15.2 CMOS Inverter 799
15.3 CMOS NOR and NAND Gates 816
15.4 Chapter Summary 820


16 CMOS AMPLIFIERS 829
16.1 General Considerations 829
16.2 Operating Point Analysis and Design 836
16.3 CMOS Amplifier Topologies 846
16.4 Common-Source Topology 847
16.5 Additional Examples 883
16.6 Chapter Summary 887

Appendix A Introduction to SPICE

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