MOSFET 的概念来源于 J.E.Lilienfeld 于1930年申请的专利,然而由于制造技术的限制,MOS技术走向实用的时间比较晚,
在20世纪60年代初期,早期几代产品是n 型的。20世纪60年代中期发明的互补MOS器件(CMOS),引起了半导体工业的一场革命。
CMOS门只在开关期间消耗功率以及只需很少的元件,这是它与相应的双极性电路相比所具有的两个显著特点。
此外,人们很快发现,与其它类型的晶体管相比,MOS器件的尺寸很容易按比例缩小,而且,CMOS电路被证明具有比较低的制造成本。
紧接着的一个明显的进步是将CMOS技术应用于模拟电路设计,较低的制造成本和在同一芯片上同时包含模拟和数字电路以改善整体性能和降低封装成本使CMOS技术更具吸引力。
但是,当时MOSFET 与双极性晶体管相比,它的缺点是速度相当慢,噪声相当大,这使其应用受到限制。
那么 CMOS技术后来是如何在模拟市场占主导地位的呢?
主要的推动力是器件尺寸的按比例缩小,因为按比例缩小不断地提高MOSFET 器件的速度。
在过去的30年里,MOS晶体管本征速度的增加超过了三个数量级。
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(1)模拟电路涉及到在速度、功耗、增益、精度、电源电压等多种因素间进行折衷,而数字电路基本上只需在速度和功耗之间折衷。
(2)模拟信号处理过程中要求速度和精度的同时,模拟电路对噪声、串扰和其它干扰比数字电路要敏感得多。
(3)器件的二级效应对模拟电路性能的影响比数字电路性能的影响要严重得多。
(4)高性能模拟电路的设计很少能够自动完成,通常每一个元件都需要“手工设计”,
相反,
许多数字电路都是自动综合和布局的。
(5)尽管模拟电路设计已经有了巨大的发展,但模拟电路许多效应的建模和仿真仍然存在难题,这迫使设计者利用经验和直觉来分析仿真结果。
(6)现代半导体工业一个重要的目标是用制造数字产品的主流集成电路技术来设计模拟电路。
由于这种主流技术是为数字电路开发的,具有数字电路的特征,它不容易被模拟电路设计所利用,
因而为了设计高性能电路,需要开发新颖的电路和结构。
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其实很简单,就是微积分的 “逐逼” 法则,还有就是自动化;量级的增加,性能越来越好。
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“文明的进步,乃是通过我们无需考虑便能运作的重大活动的数量来实现的。思想活动一如战争中骑兵之冲锋:这种冲锋在数量上受着严格的限制,因为它们需要有新马匹予以补充,所以它们只能在最为关键的时刻发起。”
——) 怀特海
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中国的教学呢,过于强调经验,事实上也确实如此,他们就是这么学过来的。
但教学要解耦合,不能这么讲。
这不是讲课
刚开始,它就没有按照抽象的原则跟你讲,所以你不明白怎么回事。
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电路设计中的抽象级别: 器件物理级 晶体管级 结构级 系统级
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系统建模
随着近代科学技术的发展,特别是大规模集成电路的出现,电子系统越来越复杂。因此,系统级设计与仿真分析备受重视。
一、系统的概念
关于“系统”,很难用简明扼要的文字准确地定义。关于它的定义,国内外学术界从不同的角度提出了种种不同的看法。
这里给出一种普遍接受的定义:系统是由相互联系、相互制约、相互依存的若干组成部分(要素)结合在一起形成的具有特定功能和运动规律的有机整体。
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丁仲礼与蔡静的问答
这种胡搅蛮缠的说法,谈判可以这么谈,为自己争利益
讲课可不能这么讲,这不扯淡嘛,
科学就是有主流的
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标新立异的说法,引得无知者、看客,大声叫好
哈哈哈
整个都是一群糊涂蛋。
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欺负我读书少,是吗?
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