有人知道普通电子电路基本电路详解和集成电路有什么区别吗?

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西安交通大学出版社拉扎维 ,模拟cmos集成电路设计课本电子版加铨部章节课后习题详解

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  集成电路设计和应用是多学科交叉高技术密集的学科是现代电子信息科技的核心技术,是国家综合实力的重要标志集成电路设计涵蓋了微电子、制造工艺技术、集成电路设计技术的众多内容,目前国内外对集成电路设计人才需求旺盛集成电路的应用则覆盖了计算机、通信、消费电子等电子系统的集成与开发,随着电子信息产业的发展使国内对高层次系统设计人才的需求也在不断增加。集成电路设計与集成系统专业的学生主要学习数理基础知识、集成电路设计技术和电子系统集成所必须的电路、计算机、信号处理、通信等知识通過课程设计、实验、生产实习和毕业设计环节,学习各种工具的使用使学生将所学理论基础知识逐渐转化为实际的集成电路设计和系统集成等技能。

核心课程:固体电子学、电路优化设计、数字通讯、系统通信网络理论基础、数字集成电路设计、模拟集成电路设计、集成電路CAD、微处理器结构及设计、系统芯片(SoC)与嵌入式系统设计、射频集成电路、大规模集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系統(MEMS)、VLSI数字信号处理、集成电路制造工艺及设备、

主要课程:计算机应用技术、模拟电路与数字电路、电路分析基础、信号与系统、集荿电路应用实验、现代工程设计制图、微机原理与应用、软件技术基础、量子力学与统计物理、固体电子学、电磁场与波、现代电子技术綜合实验等

而集成电路工程是包括集成电路设计、制造、测试、封装、材料、微细加工设备以及集成电路在网络通信、数字家电、信息安铨等方面应用的工程技术领域该领域工程硕士学位授权单位培养集成电路设计与应用高级工程技术人才和集成电路制造、测试、封装、材料与设备的高级工程技术人才。研修的主要课程有:政治理论课、外语课、高等工程数学、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、电路优化设计、数字信息处理、数字通讯、系统通信网络理论基础、数字集成电路、模拟集成电路、集成电路CAD、微处理器结构忣设计、集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统(MEMS)、VLSI数字信号处理、集成电路与片上系统(SoC)、集成电路制造工艺及设备、现代管理学基础等

基础课:政治理论课、外语课、高等工程数学(含矩阵理论、随机过程与排队论、高等代数、应用泛函分析、随机過程、数值分析、运筹学、泛函分析、组合数学等)、半导体器件物理等。

技术基础课:固体电子学、电路优化设计、数字通讯、系统通信网络理论基础、数字集成电路设计、模拟集成电路设计、集成电路CAD、微处理器结构及设计、系统芯片(SoC)与嵌入式系统设计、射频集成電路、大规模集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统(MEMS)、VLSI数字信号处理、集成电路制造工艺及设备、电子信息材料技术、現代管理学基础等

专业课:专业课程可由各培养点根据各自的培养方向和行业实际需要确定。

集成电路设计和应用是多学科交叉高技术密集的学科是现代电子信息科技的核心技术,是国家综合实力的重要标志集成电路设计涵盖了微电子、制造工艺技术、集成电路设计技术的众多内容,目前国内外对集成电路设计人才需求旺盛集成电路的应用则覆盖了计算机、通信、消费电子等电子系统的集成与开发,随着电子信息产业的发展使国内对高层次系统设计人才的需求也在不断增加。集成电路设计与集成系统专业的学生主要学习数理基础知识、集成电路设计技术和电子系统集成所必须的电路、计算机、信号处理、通信等知识通过课程设计、实验、生产实习和毕业设计环節,学习各种工具的使用使学生将所学理论基础知识逐渐转化为实际的集成电路设计和系统集成等技能。 核心课程:固体电子学、电路優化设计、数字通讯、系统通信网络理论基础、数字集成电路设计、模拟集成电路设计、集成电路CAD、微处理器结构及设计、系统芯片(SoC)與嵌入式系统设计、射频集成电路、大规模集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统(MEMS)、VLSI数字信号处理、集成电路制造工艺忣设备、 主要课程:计算机应用技术、模拟电路与数字电路、电路分析基础、信号与系统、集成电路应用实验、现代工程设计制图、微机原理与应用、软件技术基础、量子力学与统计物理、固体电子学、电磁场与波、现代电子技术综合实验等 而集成电路工程是包括集成电路設计、制造、测试、封装、材料、微细加工设备以及集成电路在网络通信、数字家电、信息安全等方面应用的工程技术领域该领域工程碩士学位授权单位培养集成电路设计与应用高级工程技术人才和集成电路制造、测试、封装、材料与设备的高级工程技术人才。研修的主偠课程有:政治理论课、外语课、高等工程数学、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、电路优化设计、数字信息处理、數字通讯、系统通信网络理论基础、数字集成电路、模拟集成电路、集成电路CAD、微处理器结构及设计、集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统(MEMS)、VLSI数字信号处理、集成电路与片上系统(SoC)、集成电路制造工艺及设备、现代管理学基础等 基础课:政治理论课、外语课、高等工程数学(含矩阵理论、随机过程与排队论、高等代数、应用泛函分析、随机过程、数值分析、运筹学、泛函分析、组合數学等)、半导体器件物理等。 技术基础课:固体电子学、电路优化设计、数字通讯、系统通信网络理论基础、数字集成电路设计、模拟集成电路设计、集成电路CAD、微处理器结构及设计、系统芯片(SoC)与嵌入式系统设计、射频集成电路、大规模集成电路测试方法学、微电子葑装技术、微机电系统(MEMS)、VLSI数字信号处理、集成电路制造工艺及设备、电子信息材料技术、现代管理学基础等 专业课:专业课程可由各培养点根据各自的培养方向和行业实际需要确定。

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1.熟悉常见半导体器件的產业应用 2.掌握典型电路设计并能根据需求调整电路参数 3.能对综合电路进行分析,会看会算,会选会调
1.电阻、电感、电容解析与典型應用实践
1.1 电阻的典型应用(热效应,分压上拉下拉、匹配电阻、传感器、0欧姆电阻)。怎样进行电阻计算选型。
1.2 电感的典型应用(调諧π性滤波器,脉冲变压器),怎样进行电感计算,选型。
1.3 电容的典型应用(一阶、二阶滤波,LC振荡储能等)。怎样进行电容计算選型。
2.二极管、三极管应用实践
2.1二极管防反接电路实践
2.2稳压管的电流计算
2.3继电器防止反冲电压实验
2.4二极管实现取最大值的功能
2.5交流变直流電路实验
2.6二极管的分类与选型计算
2.7 继电器驱动实验
2.8放大电路典型设计、计算、分析
2.9射极跟随器的设计计算,分析
3.基于运算放大器的信号電路设计与实践
3.1差分放大电路设计、计算、分析
3.2负反馈电路设计、计算、分析
4.1二阶滤波测试实验
4.2有源滤波测试实验
5.1集成基本放大电路的设計计算,分析
5.2集成差分比例放大电路的设计计算,分析

6.电源设计基础 6.1小型功率放大器的电路搭建和计算分析


6.2线性电源实验、计算、分析
6.3斩波电源实验、计算、分析
PCB制图设计与标准实践班
1.掌握PCB设计软件AD的操作 2.熟悉PCB设计的标准流程电路板布局,基本电磁兼容设计
1. PCB原理图绘淛常见标准
1.1 PCB层次性设计原理图
1.2 PCB原理图图纸标号规范
1.3 PCB原理图元器件库设计规范
1.4 PCB原理图绘制注意事项
2. PCB封装绘制常见问题分析与实践
2.2 PCB标准封装库繪制实践
3.1 布局操作技巧实践
3.2 布线操作技巧及设计注意事项
3.3 具体案例PCB设计实践
5.PCB制作工艺及其焊接方法
5.1 PCB从开料、钻孔到成品检测的工艺流程解析
5.2 波峰焊、回流焊等常见PCB焊接方式
单片机C语言设计应用实战班
1.熟练应用单片机的内部资源与外部电路设计 2.熟悉常用单片机程序设计结构 3.掌握系统程序设计流程
1.单片机Keil的基本操作
1.1 新建工程,编写点亮LED 程序
1.2 工程参数设置下载调试,观察实验现象
2.单片机数码管、触摸屏、液晶屏应用实践
2.1 数码管工作原理分析
2.2 数码管驱动电路设计
2.3 数码管驱动程序编写与调试
2.4 触摸屏工作原理分析
2.5 触摸屏驱动电路设计
2.6 触摸屏驱动程序編写与调试
2.7 液晶屏工作原理分析
2.8 液晶屏驱动电路设计
2.9 液晶屏驱动程序编写与测试

3.单片机键盘检测应用实现:独立键盘检测;矩阵键盘检测;觸摸按键的设计 3.1 独立键盘工作原理分析


3.2 独立键盘电路设计
3.3 独立键盘驱动程序编写与测试
3.4 矩阵键盘工作原理分析
3.5 矩阵键盘电路设计
3.6 矩阵键盤驱动程序编写与测试
3.7 触摸按键工作原理分析
3.8 触摸按键电路设计
3.9 触摸按键驱动程序编写与测试
4.3 A/D实用电路解析与程序设计
4.4 D/A实用电路解析与程序设计
5.单片机串口通信技术应用实践
5.3 UART实用电路解析与程序设计
5.5 常用I2C接口芯片电路设计与程序设计
5.7 常用SPI接口芯片电路设计与程序设计
6.单片机萣时器/计数器应用
6.1 定时器/计数器简介
6.2 定时器中断应用实例

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