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Integrierte Schaltungen
Integrierte Schaltungen sind die Schlüsselkomponenten der modernen Elektronik; jeder Computer und nahezu jedes elektrische Gerät werden erst durch den Einsatz der auf einem Silizium-Chip zusammengefassten Schaltungsstrukturen ermöglicht. Es ist Ziel des vorliegenden Lehrbuchs, alle wesentlichen Aspekte des Entwurfs, der Simulation und der Layout-Erstellung integrierter Schaltungen zu vermitteln. Ausgehend von den Bauelement-Grundlagen über die Prozesstechnik hin zu konkreten Ausführungsbeispielen erhält der Leser eine umfassende Einführung in das Gebiet der integrierten Schaltungen. Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Nach einer Einführung in den Themenbereich der integrierten Elektronik stehen im Teil I des Buches die Beschreibung integrierter Bauelemente sowie die grundlegenden Technologien bei der Fertigung im Mittelpunkt. In den folgenden beiden Kapiteln des zweiten Teils werden anhand einfacher, industriell verfügbarer Prozesse die Grundlagen für einen prozessspezifischen Schaltungsentwurf und die zugehörige Layout-Erstellung praxisnah erläutert. Dabei wird sowohl auf die erforderlichen schaltungstechnischen Grundlagen als auch auf die gängigen Design-Methoden und Verifikationsverfahren (Simulation, Design-Rule-Check, Layout Versus Schematic) eingegangen. Die im zweiten Teil des Buches vorgestellten Prozesse und Grundregeln finden dann in den Teilen III und IV konkrete Anwendung: Anhand ausgewählter analoger und digitaler Grundschaltungen werden Rechen- und Layout-Beispiele ausführlich erläutert. Der Leser wird mit diesem Buch in die Lage versetzt, integrierte Schaltungen vom einfachen digitalen Gatter bis hin zu aufwendigen analogen Operationsverstärkerschaltungen selbst entwerfen und simulieren zu können. Die zugehörige Simulations- und Designsoftware (LT-SPICE, L-EDIT) wird dem Leser dafür im Downloadbereich des Verlages zur Verfügung gestellt. Das Buch richtet sich an Studierende der Elektrotechnik, Informatik oder Physik und kann während des Studiums angefangen bei den Grundlagen der Elektronik und Schaltungstechnik über die Halbleiter- und Prozesstechnologie bis hin zum Design integrierter Schaltungen vorlesungsbegleitend verwendet werden. Die ausführlichen Rechen- und Simulationsbeispiele sollen zudem ein Selbststudium für Quereinsteiger ermöglichen. Aus dem Inhalt Teil I - Grundlagen integrierter Schaltungen Technologien der Mikroelektronik Physikalische Grundlagen der Halbleitertechnik Integrierte Bauelemente Technologie integrierter Schaltungen Aufbau- und Verbindungstechnik Defektmechanismen und Teststrategien Teil II - Prozesse und Layout integrierter Schaltungen Standardprozesse der IC-Fertigung Entwurf integrierter Schaltungen Teil III - Analoge integrierte Schaltungen: Design, Simulation und Layout Stromspiegelschaltungen Stromquellen Spannungsreferenzen Das Differenz-Transistorpaar Operationsverstärker Einführung in die GMC-Schaltungen Teil IV - Digitale integrierte Schaltungen: Design, Simulation und Layout Grundlagen digitaler integrierter Schaltungen Design und Layout digitaler Gatter in Emitter-Gekoppelter Logik (ECL) Design und Layout digitaler Gatter in Transistor-Transistor-Logik (TTL) Design und Layout digitaler Gatter in CMOS Moderne Entwicklungen ÜBER DIE AUTOREN: Prof. Dr.-Ing. Karl-Hermann Cordes studierte Elektrotechnik an der TU Braunschweig und war anschließend viele Jahre im Schaltungsentwurf tätig, bevor er an die FH Hannover wechselte. Dort lehrt er Mikroelektronik und Entwurf integrierter Schaltungen. Er ist Mitbegründer der Firma ASIC GmbH, einem Spezialisten für die kundenspezifische Entwicklung integrierter Schaltungen. Prof. Dr. rer.nat. habil. Andreas Waag hat an der Universität Würzburg Physik studiert und ist Leiter des Instituts für Halbleitertechnik der TU Braunschweig. Er lehrt innerhalb der Studiengangs Elektrotechnik in den Vertiefungsrichtungen "NanoSystemsEngineering" und "Computers and Electronics". Forschungsschwerpunkte sind die Material-, Prozess- und Bauelemententwicklung für die Mikro- und Optoelektronik. Dipl.-Ing. Nicolas Heuck hat Elektrotechnik an der TU Braunschweig studiert, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Halbleitertechnik und betreut die Vorlesung und das Praktikum für Integrierte Schaltungen. Er beschäftigt sich mit der Verbindungstechnik sowie Back-End-Technologien für die Hochtemperatur-Elektronik. AUF DER COMPANION WEBSITE UNTER WWW.PEARSON-STUDIUM.DE: Für Dozenten: Alle Abbildungen aus dem Buch Für Studenten: Simulations- und Layoutsoftware Simulations-, Dimensionierungs- und Layoutbeispiele
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Wofür werden Buchsen in der Elektronik verwendet und welche verschiedenen Arten von Buchsen gibt es?
Buchsen in der Elektronik dienen dazu, Steckverbindungen herzustellen und elektrische Signale zu übertragen. Es gibt verschiedene Arten von Buchsen, wie zum Beispiel Klinkenbuchsen für Audioverbindungen, USB-Buchsen für Datenübertragung und HDMI-Buchsen für die Übertragung von Audio- und Videosignalen.
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Wofür werden Buchsen in der Elektronik verwendet und welche verschiedenen Arten von Buchsen gibt es?
Buchsen in der Elektronik werden verwendet, um Verbindungen zwischen elektronischen Geräten herzustellen. Es gibt verschiedene Arten von Buchsen, wie zum Beispiel Klinkenbuchsen, USB-Buchsen und HDMI-Buchsen. Jede Art von Buchse hat spezifische Funktionen und Anwendungen.
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Was sind Buchsen?
Buchsen sind hohle zylindrische Teile, die dazu dienen, eine Verbindung zwischen zwei beweglichen Teilen herzustellen. Sie werden oft in Maschinen und Geräten verwendet, um Reibung zu reduzieren und Verschleiß zu minimieren. Buchsen können aus verschiedenen Materialien wie Metall, Kunststoff oder Keramik hergestellt werden und kommen in verschiedenen Größen und Formen vor, je nach Anwendungsbereich. Sie dienen dazu, die Lebensdauer von beweglichen Teilen zu verlängern und die Funktionalität von Maschinen zu verbessern.
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Wie unterscheiden sich männliche und weibliche Buchsen in der Elektronik?
Männliche Buchsen haben Stifte, die in weibliche Buchsen eingesteckt werden, während weibliche Buchsen Löcher haben, in die männliche Stifte eingeführt werden. Männliche Buchsen werden oft als Stecker bezeichnet, während weibliche Buchsen als Buchsen oder Steckdosen bezeichnet werden. Die Unterscheidung dient dazu, die richtige Verbindung zwischen elektronischen Geräten herzustellen.
Ähnliche Suchbegriffe für Buchsen:
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Wofür werden Buchsen in elektronischen Geräten verwendet und welche verschiedenen Arten von Buchsen gibt es?
Buchsen in elektronischen Geräten dienen dazu, Verbindungen herzustellen und verschiedene Komponenten anzuschließen, wie z.B. Kabel, Stecker oder Module. Es gibt verschiedene Arten von Buchsen, darunter Audio-Buchsen für Kopfhörer und Mikrofone, USB-Buchsen für Datenübertragung, HDMI-Buchsen für Videoübertragung und Strombuchsen für die Stromversorgung. Jede Art von Buchse hat spezifische Funktionen und Anwendungen in elektronischen Geräten.
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Wie werden Buchsen in elektronischen Geräten verwendet und welche verschiedenen Arten von Buchsen gibt es?
Buchsen in elektronischen Geräten dienen dazu, Verbindungen herzustellen und Komponenten anzuschließen. Es gibt verschiedene Arten von Buchsen, wie z.B. USB, HDMI, Audio- und Strombuchsen. Jede Art von Buchse hat spezifische Funktionen und Anwendungen.
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Wie werden Buchsen in der Elektronikindustrie eingesetzt und welche verschiedenen Arten von Buchsen gibt es?
Buchsen werden in der Elektronikindustrie verwendet, um Verbindungen zwischen verschiedenen elektronischen Geräten herzustellen. Es gibt verschiedene Arten von Buchsen, wie zum Beispiel Audio-Buchsen für Kopfhörer, USB-Buchsen für Datenübertragung und Netzwerkbuchsen für Internetverbindungen. Jede Buchse hat spezifische Eigenschaften und Anwendungen.
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Was sind LAN-Buchsen im Haus?
LAN-Buchsen im Haus sind Anschlüsse, die es ermöglichen, Geräte wie Computer, Smart-TVs oder Spielekonsolen mit dem Internet zu verbinden. Sie dienen als Schnittstelle zwischen dem Router und den Endgeräten und ermöglichen eine stabile und schnelle Internetverbindung über ein Ethernet-Kabel. LAN-Buchsen sind eine Alternative zur drahtlosen WLAN-Verbindung und bieten oft eine bessere Performance, insbesondere für bandbreitenintensive Anwendungen wie das Streaming von Videos oder Online-Gaming.
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