现代模拟集成电路原理及应用

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出版者:电子工业
作者:王卫东
出品人:
页数:363
译者:
出版时间:2008-4
价格:38.00元
装帧:
isbn号码:9787121062100
丛书系列:
图书标签:
  • IC
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具体描述

《新编电气与电子信息类本科规划教材·电子电器基础课程·现代模拟集成电路原理及应用》是为了适应面向21世纪现代模拟集成电路课程教学改革的需要而编写的。主要内容包括:通用MOS模拟集成电路,电流模式电路基础,模拟集成乘法器,电流传输器与电流反馈运算放大器,集成跨导运算放大器,有源滤波器,开关电容电路,开关电流电路等。《新编电气与电子信息类本科规划教材·电子电器基础课程·现代模拟集成电路原理及应用》文字阐述详尽,公式简明易记,避免复杂繁冗的数学推导,易教易学。

《电子系统设计与实现:从器件到应用》 内容简介: 本书旨在为读者提供一个全面而深入的电子系统设计与实现的知识框架,内容涵盖从最基础的半导体器件物理特性到复杂系统的集成与应用。本书并非一本纯粹的模拟电路理论教材,而是侧重于将基础理论与实际工程应用紧密结合,探讨如何在实际项目中选择、配置和优化电子元件,并最终构建可靠、高效的电子系统。 第一部分:基础元件的深入理解与建模 本部分首先对现代电子学的基础——半导体器件进行深入剖析。我们不再停留在理想模型的层面,而是详细讨论了晶体管(BJT和MOSFET)在不同工作区下的非理想效应,如沟道长度调制、亚阈值导通、温度漂移以及噪声特性。重点在于器件的“实战”行为,而非仅仅是教科书上的$I-V$曲线。 MOSFET 建模与仿真: 详细介绍BSIM等工业界标准模型,讨论如何使用Spice等仿真工具精确预测器件在高频和高功率条件下的性能。此外,对功率MOSFET的热阻抗、开关损耗进行了详尽的分析。 噪声源分析与抑制: 区分热噪声、闪烁噪声、散弹噪声等在不同器件中的主要来源。提供系统性的噪声预算方法,并介绍如何通过布局、滤波和反馈技术来降低系统噪声,尤其是在微弱信号处理的应用场景中。 无源元件的精确选择: 探讨电阻、电容、电感在实际应用中面临的限制,如电容的等效串联电阻(ESR)和等效串电阻(ESL)、电感的品质因数(Q值)随频率的变化,以及寄生参数对高频性能的影响。讨论了薄膜、厚膜电阻和MLCC(多层陶瓷电容器)的适用性。 第二部分:信号调理与采集技术 本部分聚焦于如何有效地从物理世界获取信息,并将其转化为可供数字处理的信号。这是连接物理层和信息处理层的关键环节。 传感器接口电路设计: 详细介绍各类传感器(如温度、压力、光电、惯性传感器)的电学特性、激励源要求及其输出阻抗。重点讲解如何设计高精度、低漂移的桥式放大电路和跨阻放大器(TIA),以匹配不同类型的传感器输出。 低噪声放大器(LNA)与滤波器设计: 对于微弱信号的预处理,本书提供了多种LNA拓扑结构的选择指南,并侧重于噪声匹配和增益平坦度的优化。在滤波器设计方面,除了传统的巴特沃斯、切比雪夫设计外,还引入了用于射频前端的梳状滤波器和腔体滤波器的基本原理。 模数转换器(ADC)的选型与应用: 深入比较了Flash、SAR、Sigma-Delta等主流ADC架构的优缺点。重点在于分析有效位数(ENOB)、积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)等关键参数,并指导读者如何根据采样速率、分辨率和功耗预算进行正确选型。此外,还探讨了过采样、欠采样技术的实际应用。 第三部分:电源管理与系统稳定性 一个电子系统的性能在很大程度上取决于其供电质量。本部分将系统性地介绍现代电源设计,并强调系统级稳定性的重要性。 高效DC-DC转换器设计: 详细分析降压(Buck)、升压(Boost)和升降压(Buck-Boost)拓扑的工作原理,重点讨论了电流模式与电压模式控制的优劣。本书提供了环路补偿设计的方法论,确保开关电源在不同负载瞬态下具有快速且稳定的响应。 低压差稳压器(LDO)与噪声抑制: 对于对噪声极为敏感的模拟和射频电路,LDO是首选。我们讨论了LDO的电源抑制比(PSRR)特性及其在频率上的变化规律,并提供了选择正确噪声谱密度的LDO以满足特定负载要求的实用技巧。 系统级电磁兼容性(EMC/EMI): 将EMC/EMI视为系统设计不可分割的一部分。内容包括PCB布局的信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的理论基础,如何设计有效的接地结构(单点接地、混合接地),以及屏蔽和滤波技术的工程实践。 第四部分:集成与实践案例分析 本部分将理论转化为实际的系统构建能力,通过具体的工程案例来展示如何整合前述知识点。 混合信号系统集成: 探讨了高速数据转换器与FPGA/微控制器之间的接口设计,包括时钟域交叉(CDC)的处理和高速串行链路的驱动与匹配。 射频前端(RFFE)基础: 介绍了阻抗匹配网络的设计,包括史密斯圆图的应用,以及如何设计简单的接收和发射链条,处理混频器和本振电路的初步级联。 系统级热管理: 讨论了功率耗散的估算、散热路径的设计(从芯片到环境),以及如何使用热仿真工具进行辅助设计,确保系统在长期运行中的可靠性。 本书的特色在于其强大的工程导向性,通过大量的图表、实测数据和设计流程图,帮助工程师理解复杂电子系统背后的物理限制,并掌握从概念到量产的全过程设计技能。它适用于高等院校电子工程专业高年级学生、研究生,以及致力于提升系统级设计能力的研发工程师。

作者简介

目录信息

第1章 通用MOS模拟集成电路 1.1 MOSFET的工作原理  1.1.1 N沟道增强型MOSFET  1.1.2 耗尽型N沟道MOSFET   1.1.3 MOSFET小信号模型 1.2 MOS模拟集成电路中的基本单元电路  1.2.1 MOS恒流源电路  1.2.2 MOS单级放大电路  1.2.3 MOS差分放火电路  1.2.4 MOS输出级电路 1.3 CMOS集成运算放大器  1.3.1 简单的CMOS集成运算放大器  1.3.2 CMOS集成运算放火器 1.4 CMOS集成电压比较器  1.4.1 电压比较器的基本概念  1.4.2 差分输入单片集成CMOS电压比较器   1.4.3 高精度自稳零CMOS集成电压比较器  1.5 MOS集成模拟开关电路  1.5.1 MOSFET的开关特性  1.5.2 单片集成CMOS模拟开关电路 习题1第2章 电流模式电路基础 2.1 电流模式电路的一般概念  2.1.1 概述  2.1.2 电流模式电路的特点 2.2 跨导线性(T1)的基本概念  2.2.1 跨导线性环路  2.2.2 由T1环路构成的电流模式电路 2.3 电压模式与电流模式放大器闭环特性的比较  2.3.1 放大器的概念及发展  2.3.2 4种集成运放的闭环特性 2.4 电压模式电路与电流模式电路的互易  2.4.1 互易网络与伴随网络  2.4.2 伴随运算放大器 习题2第3章 集成模拟乘法器 3.1 模拟乘法器的基本概念与特性  3.1.1 乘法器的基本特性  3.1.2 乘法器的丰要参数 3.2 模拟乘法器的基本单元电路  3.2.1 二象限变跨导模拟乘法器  3.2.2 压控吉尔伯特乘法器核心单元电路  3.2.3 流控吉尔伯特乘法器核心单元电路 3.3 MOS型集成模拟乘法器  3.3.1 NMOS集成乘法器  3.3.2 CMOS集成乘法器  3.4 单片集成模拟乘法器及其典型应用  3.4.1 MC1596/MC1496及其应用   3.4.2 BG314(MC1495/MC1595)及其应用   3.4.3 第二代、第三代集成模拟乘法器  3.5 集成模拟乘法器的部分应用电路  3.5.1 集成模拟乘法器在运算电路中的应用  3.5.2 集成模拟乘法器在信号处理方面的应用 习题3第4章 电流传输器与电流反馈运算放大器 4.1 引言 4.2 电流传输器端口特性  4.2.1 第一代电流传输器(CCI)  4.2.2 第二代电流传输器(CCII)  4.2.3 改进的第二代电流传输器 4.3 电流传输器的电路实现  4.3.1 CC1的实现电路  4.3.2 CCI1的实现电路  4.3.3 全集成电流传输器  4.3.4 CMOS集成差动式电流传输器(DVCCII)  4.4 电流传输器的基本应用原理  4.4.1 有源网络元件的模拟  4.4.2 模拟信号运算电路  4.4.3 正弦波振荡器 4.5 电流反馈运算放大器  4.5.1 CFA电路和模型  4.5.2 电流反馈运放的闭环特性  4.5.3 电流反馈运放特点综述和应用举例 习题4第5章 集成跨导运算放大器 5.1 引言 5.2 双极型集成OTA 5.2.1 OTA的基本概念 5.2.2 双极型0TA电路结构 5.2.3 改进的双极型0TA电路 5.3 CMOS集成跨导器 5.3.1 CMOS跨导器概述 5.3.2 源耦差分对CMOS跨导器 5.4 扩大线性范围的CMOS跨导器 5.4.1 辅助源极耦合对C'MOS跨导器 5.4.2 辅助电压源交叉耦合CMOS跨导器 5.4.3 补偿电流源CMOS跨导器 5.4.4 CMOS对管交叉耦合跨导器 5.4.5 MOS管线性组合单元的CMOS跨导器 5.5 OTA电路的应用原理 5.5.1 增益可控电压放大器 5.5.2 有源网络元件的模拟 5.5.3 模拟信号运算电路 5.6 OTA跨导控制电路 5.6.1 0TA偏置电路及其模型 5.6.2 单OTA跨导控制电路 5.6.3 多0TA同步跨导控制电路 习题5第6章 有源滤波器 6.1 引言 6.2 滤波器的基础知识 6.2.1 滤波器的类型 6.2.2 滤波器的传输函数 6.2.3 频率变换 6.2.4 元件的阻抗变换 6.2.5 二阶滤波器 6.3 二阶RC有源滤波器 6.3.1 Sallen—KeV滤波器 6.3.2 多路负反馈滤波器 6.3.3 双积分回路滤波器 6.3.4 有源带阻滤波器 6.3.5 电流模式的RC滤波器 6.4 跨导一电容连续时间滤波器 6.4.1 OTA—C滤波器的性能特点与设计方法概述 6.4.2 有源RC网络生成二阶0TA—C滤波器 6.4.3 信号流图法设计双二阶OTA—C滤波器 6.4.4 多环反馈法设计高阶0TA—C滤波器 习题6第7章 开关电容电路 7.1 开关电容电路的基本概念 7.1.1 开关电容电路的组成 7.1.2 基本开关电容单元 7.1.3 电荷守恒原理 7.2 开关电容电路的分析方法 7.2.1 s域与z域之间的变换 7.2.2 开关电容电路输出信号的一般表示法 7.3 开关电容积分器 7.3.1 简单开关电容反相积分器 7.3.2 对寄生电容不敏感的开关电容反相积分器 7.3.3 同相积分器 7.3.4 开关电容差分积分器 7.3.5 比例积分器 7.3.6 双线性变换积分器 7.3.7 有损积分器 7.3.8 全差分开关电容积分器 7.3.9 开关电容积分器模块 7.4 开关电容滤波器 7.4.1 电阻替代法 7.4.2 基于RLC梯形滤波器的综合——跳蛙电路 7.4.3 z域综合法 7.5 开关电容放大器 7.5.1 反相电压放大器 7.5.2 同相电压放大器 习题7一第8章 开关电流电路 8.1 引言 8.2 开关电流技术基本原理 8.2.1 动态电流镜 8.2.2 开关电流存储与延迟单元电路 8.3 开关电流积分器 8.3.1 同相积分器 8.3.2 反相积分器 8.3.3 反相阻尼放大器 8.3.4 开关电流积分器模块 8.3.5 双线性变换积分器 8.4 开关电流微分器 8.4.1 反相微分器 8.4.2 通用反相微分器模块 8.4.3 同相微分器 8.4.4 通用同相微分器模块 8.5 开关电流滤波器 8.5.1 基于积分器的双二阶滤波器 8.5.2 基于微分器的双二阶滤波器 8.5.3 跳蛙结构开关电流滤波器的设计方法 8.6 开关电流电路误差机理及其电路改进技术 8.6.1 有限输出一输入电导比误差 8.6.2 电荷注入误差(时钟馈通误差) 8.6.3 失配误差 8.6.4 电子噪声误差 习题8第9章 模拟集成电路设计软件使用简介 9.1 模拟集成电路设计流程 9.2 电路图输入和编辑 9.2.1 创建单层原理图(schematic) 9.2.2 创建Symbol 9.2.3 创建层次化电路图 9.3 电路仿真 9.3.1 仿真的基本步骤 9.3.2 波形计算器的使用 9.4 版图的绘制 9.4.1 工艺库的配置 9.4.2 绘制版图 9.5 版图的验证 9.5.1 DRC验证 9.5.2 版图提取和LVS验证 9.5.3 仿真 9.6 CMOS运算放大器设计实例参考文献
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读后感

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用户评价

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阅读这本书的过程,我更像是进行一场“寻宝”的探险,而书中的内容则是一张张晦涩难懂的藏宝图。我对书中关于“低功耗设计”的章节尤其感兴趣,毕竟在如今电池供电的电子设备越来越普及的时代,低功耗设计至关重要。然而,书中对低功耗设计的阐述,更多的是从理论层面去介绍各种减小功耗的策略,例如降低工作电压、优化偏置电流、采用间歇工作模式等。但具体到如何在实际的电路设计中实现这些策略,以及如何权衡功耗与性能之间的关系,书中涉及的篇幅并不算多。例如,当作者讨论到如何通过动态电压和频率调整(DVFS)来降低功耗时,我虽然理解了其原理,但对于如何在模拟电路中具体实现这种动态调整,以及如何保证在调整过程中的电路稳定性,我感到非常困惑。书中也提到了一些低功耗的模拟模块,比如低功耗运算放大器和低功耗ADC,但对于这些模块的设计细节和实现技巧,讲解得比较简略。我期望能够看到更多关于如何设计出既低功耗又高性能的模拟电路的实践指导,而不是仅仅停留在理论的层面。

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这本书给我的感觉就像是走进了一座古老而庞大的图书馆,里面藏满了各种珍贵的知识,但要找到自己想要的“宝藏”,却需要花费巨大的精力去翻阅和筛选。我对书中的“现代”部分充满了期待,希望了解当下最前沿的模拟集成电路技术和设计理念,但翻阅几章后,我发现书中所涉及的很多技术名词和概念,对我来说都比较陌生。比如,书中提到了一些关于低功耗设计、高精度模拟信号处理的先进技术,但对这些技术的具体实现方法和背后的原理,讲解得比较简略,更多的是点到为止,留给读者自行去深入研究。我最感兴趣的部分是关于混合信号集成电路的设计,因为这涉及到模拟和数字的结合,我认为是未来发展的重要方向。然而,书中的这部分内容,虽然也介绍了一些ADC/DAC的原理和常用架构,但整体篇幅有限,未能深入到具体的电路实现细节和设计流程。我希望能够看到更多关于ADC/DAC的量化噪声、失真、功耗等关键性能指标的详细分析,以及如何通过优化电路设计来改善这些指标。总而言之,这本书的内容非常丰富,但深度和广度对于我这个正在摸索方向的读者来说,还需要更精准的定位,或者更细致的讲解,才能真正起到指引作用。

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读完这本书,我深深地感受到了模拟集成电路设计的复杂性和精妙之处,但也同样感受到了自身知识的不足。书中对各种运算放大器、滤波器、电压基准源等基本模块的原理讲解可谓是细致入微,从晶体管级的偏置分析到系统级的性能指标评估,都进行了深入的探讨。然而,正因为其“深入”的特点,很多章节对于我而言更像是天书。例如,当作者开始讨论低压差线性稳压器(LDO)的稳定性和瞬态响应时,我被各种反馈回路、补偿极点、增益裕度等概念淹没了。我努力去理解那些 Bode 图和 Nyquist 图所代表的含义,但总觉得隔靴搔痒,无法真正掌握其精髓。书中的应用部分,虽然列举了不少实际的案例,比如音频放大器、射频前端等,但要将这些理论知识转化为实际的电路设计,还需要大量的实践经验和工具的熟练运用。我尝试着跟着书中的例子搭建一些简单的仿真电路,但结果往往不尽如人意,要么仿真结果与理论预测相差甚远,要么根本无法收敛。这让我意识到,理论的理解只是第一步,真正掌握模拟集成电路设计,还需要大量的动手实践和对各种EDA工具的深入学习。这本书无疑提供了一个坚实的理论框架,但如何在这个框架下进行创造性的设计,还需要我不断地探索和摸索。

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这本书给我最大的感受就是,模拟集成电路的设计是一门“平衡的艺术”,而我显然还没有掌握这门艺术的精髓。书中关于“失真分析”的章节,让我深感其复杂性。作者详细介绍了各种非线性失真,如谐波失真、互调失真等,并给出了计算这些失真的数学模型。然而,在实际的电路设计中,要同时控制多种失真指标,并且要满足不同的应用需求,是一项巨大的挑战。我曾经尝试着去优化一个音频放大器的设计,希望能够减小其总谐波失真(THD),但当我调整一个参数以减小THD时,却可能导致其他性能指标,比如增益或带宽发生变化。书中对此的解释是,“各种性能指标之间往往存在制约关系,需要根据实际需求进行权衡”。然而,这种“权衡”到底需要遵循什么样的原则,需要依靠什么样的工具来辅助判断,书中并没有给出明确的指导。我更希望能够看到一些关于如何使用仿真工具进行失真分析,以及如何通过优化版图来减小寄生效应导致的失真等更具体的实践方法。总而言之,这本书提供了丰富的理论知识,但如何将这些理论转化为实际的设计决策,仍然需要大量的实践经验来支撑。

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这本书简直是集成电路领域的“黑暗森林”,我抱着学习的心态翻开,结果直接迷失在了各种抽象的符号和公式里。刚开始对“现代模拟集成电路原理”抱有幻想,以为能像看故事一样了解那些精密的电路是如何工作的,但事实证明,我太天真了。书中的电路图密密麻麻,每一个元器件都像是一个来自异次元的生物,有着我无法理解的生命周期和行为模式。读着读着,就感觉自己仿佛置身于一个由电阻、电容、电感组成的巨大迷宫,每一步都充满了未知和危险。作者似乎认为我们都拥有扎实的理论基础和超强的逻辑思维能力,能够瞬间理解各种寄生效应、噪声分析、稳定性判据等等,可怜我等凡人,连一个简单的跨导计算都要反反复复推导好几遍,才能勉强跟上作者的思路。更别提那些让人头疼的AC/DC分析,一个频率响应就能让我头昏眼花,感觉整个世界的信号都在我脑海里疯狂扭曲。我只能叹息,看来要在模拟集成电路领域有所建树,我还有很长的路要走,这本书可能更适合那些已经修炼到一定境界的“大牛”们,对于我这种初学者来说,简直就是一座无法逾越的高峰。

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这本书的篇幅着实惊人,我几乎把它当成了一本“百科全书”来阅读,但收获却是一言难尽。让我印象深刻的是书中对各种噪声源的详细分类和分析,从热噪声、散弹噪声到闪烁噪声,再到耦合噪声和电源噪声,几乎无所不包。作者给出了各种噪声的数学模型和计算公式,并指导读者如何通过电路设计来抑制这些噪声。然而,当我试图将这些理论应用于实际的噪声分析时,却遇到了巨大的困难。很多时候,现实中的噪声源是复杂的、相互作用的,难以用简单的公式去精确描述。书中提到的“噪声系数”这一概念,虽然对我理解放大器性能很重要,但计算起来却异常繁琐,需要考虑各个级联放大器的噪声贡献,并且涉及到复杂的概率和统计学知识。我曾经尝试着对一个简单的单级放大器进行噪声分析,结果发现即使是这样简单的电路,也需要花费相当长的时间来理解和计算。更别提书中还涉及了一些高级的噪声抑制技术,比如低噪声偏置、噪声耦合抑制等,这些都需要在电路设计之初就进行周密的考虑。总而言之,这本书在理论上提供了强大的工具,但要将这些工具熟练运用到实际的噪声工程中,还需要大量的实践和经验积累。

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我一直对射频(RF)集成电路设计充满兴趣,所以特意找了这本书来学习。书中关于RF集成电路的部分,确实介绍了不少关键的模块,比如低噪声放大器(LNA)、混频器、压控振荡器(VCO)等。然而,我发现书中对这些模块的讲解,更多的是侧重于原理上的分析,例如LNA的噪声系数和增益的计算,混频器的线性度和转换损耗的分析,VCO的相位噪声和调谐范围的分析。但对于RF电路设计中一些至关重要的实践性问题,比如阻抗匹配、版图布局、电磁干扰(EMI)抑制等,书中涉及的内容并不算深入。例如,在讨论LNA设计时,我希望能够看到更多关于如何选择合适的匹配网络、如何根据PCB的特性进行阻抗匹配的详细指导,而不是仅仅停留在S参数的理论计算上。同样,在RF版图设计方面,书中也未给出足够多的实例和技巧,例如如何避免寄生耦合、如何处理电源退耦等。我感觉这本书更像是一本“教科书”,在理论上为我打下了基础,但距离成为一名合格的RF IC设计工程师,我还需要学习更多实践性的知识和技能,并且需要大量的项目经验来磨练。

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我是一个对模拟电路充满好奇但又略感畏惧的初学者,抱着学习的心态拿起了这本书。坦白说,阅读的过程充满了挑战。书中的原理部分,虽然涵盖了从基础的晶体管模型到复杂的噪声分析,但其讲解方式对我而言显得有些过于理论化和抽象。我期待的是能够看到更多直观的解释和形象的比喻,帮助我理解那些抽象的概念。例如,当作者讨论电流镜的失配问题时,我虽然理解了失配会带来误差,但书中关于如何量化这种误差以及如何通过电路设计来减小误差的讲解,让我感到有些晦涩。在应用部分,书中介绍了一些典型的模拟电路模块,如低噪声放大器(LNA)、混频器等,这些都是射频前端的关键组成部分。然而,我发现书中对这些模块的讲解,更多的是停留在原理介绍和性能参数分析上,对于如何在实际设计流程中选择合适的器件、进行版图设计、以及进行实际的电路测试,则涉及较少。我希望能够看到更多关于设计流程的指导,以及一些实际的设计案例分析,能够让我更清晰地了解一个模拟集成电路是如何从概念走向实际产品的。这本书就像一个高高在上的学者,在传授着他渊博的知识,但对于我这个还在爬行的学童来说,似乎还有些距离。

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这本书给我的感觉就像是一场关于“信号完整性”的深度对话,而我这位对话者,显然还没有完全跟上对方的节奏。在数字电路领域,我习惯了信号的离散和抽象,而在模拟集成电路中,信号的连续性和模拟特性,让我感到既新奇又充满挑战。书中关于“信号完整性”的章节,详细阐述了信号在传输过程中可能遇到的各种问题,比如反射、串扰、过冲、振铃等。作者给出了很多数学模型来描述这些现象,并提供了一些基本的抑制方法。然而,当我试图将这些理论应用到实际的电路调试中时,却发现问题远比理论复杂。例如,当我在PCB上遇到信号振铃问题时,书中提供的“增加终端电阻”的建议,在实际操作中可能需要考虑电阻的精度、功耗以及对信号延迟的影响。而且,书中对许多问题的描述,都依赖于复杂的仿真工具,而我对于这些工具的熟练程度还不够,无法完全依赖它们来解决问题。我更希望能够看到一些基于“经验”和“直觉”的指导,比如在遇到某种特定类型的信号问题时,可以优先检查哪些部分,或者采取哪些“快速修复”的策略。这本书为我打开了一扇窗,让我窥见了信号完整性的复杂世界,但要真正掌握它,还需要我花费更多的时间去实践和学习。

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拿到这本书,我本以为能找到一条通往“模拟集成电路大师之路”的捷径,结果发现这条路异常崎岖。书中关于模拟电路设计中的“艺术”和“经验”部分,对我这样的新手来说,简直是天方夜谭。作者在讨论反馈回路设计时,提到了“直观感受”和“经验判断”,这让我感到非常迷茫。我所习惯的是基于数学公式和仿真结果的严谨推导,这种依赖于“感觉”的设计方法,对我来说既陌生又难以捉摸。书中对于电路性能的优化,也常常是基于一些非线性的、难以量化的考量,比如“让这个器件工作在饱和区,这样信号看起来会更干净”。这种说法让我难以衡量,我更希望看到具体的数值,比如“将某个参数调整到某个范围,可以使失真降低XdB”。而且,书中对于各种寄生效应的处理,也让我头疼不已。当作者在分析版图寄生电容和电感对电路性能的影响时,我只能感到一片茫然,我连如何进行有效的版图设计都一窍不通,更不用说去考虑那些微小的寄生效应了。总而言之,这本书的内容非常深入,但对于那些缺乏丰富实践经验的读者来说,很多“点拨”性的语言,更像是画龙点睛,而我却连龙的骨架都还没画出来,自然难以理解其精妙之处。

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