Produkt zum Begriff Leiterbahnen:
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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
Preis: 63.99 € | Versand*: 0 € -
Zeitdiskrete Signalverarbeitung
Zum Buch: Dieses Buch zur zeitdiskreten Signalverarbeitung gilt in Forschung und Lehre seit langem international zu den besten Standardardwerken für Anfänger und Fortgeschrittene auf diesem Gebiet. Ausgehend von den Grundlagen zeigen Oppenheim/Schafer/Buck in gelungener didaktischer Aufbereitung mit vielen für die 2. Auflage neu ausgearbeiteten Beispielen, zahlreichen Übungen und Aufgaben die Anwendung der erlernten Kenntnisse in der Praxis. Auf der Companion Website: - Lösungen zu ausgewählten Problemen - Zusätzliche Prüfungsaufgaben - Abbildungen aus dem Buch Über die Autoren: ALAN V. OPPENHEIM ist Inhaber der Ford-Professur für Elektrotechnik am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, und leitet dort die Digital Signal Processing Group. Sein großer Einfluss auf die Lehre der Elektrotechnik wird weltweit gerühmt. Oppenheim hat zahlreiche Lehrbücher auf dem Fachgebiet der digitalen Signalverarbeitung veöffentlicht. RONALD W. SCHAFER ist Professor für Elektrotechnik und Technische Informatik am Georgia Insitute of Technology, Atlanta. Er forscht in den Bereichen digitaler Sprach- und Bildverarbeitung und nichtlinearer Signalverarbeitung. Schafer ist Co-Autor mehrer maßgeblicher Lehrbücher. JOHN R. BUCK lehrt als Professor für Elektrotechnik und Technische Informatik an der University of Massachusetts, Dartmouth. Er betreibt Forschungen auf den Gebieten der Signalverarbeitung, Unterwasser- und Bioakustik. Fachliche Betreuung: Prof. Dr.-Ing. ADOLF FINGER, Inhaber der Professur für Theoretische Nachrichtentechnik, und Dr.-Ing.HANS-JÖRG THIERFELDER lehren und forschen am Institut für Nachrichtentechnik der Technischen Universität Dresden.
Preis: 55.99 € | Versand*: 0 € -
Leistungselektronik (Hagmann, Gert)
Leistungselektronik , Dieses Buch stellt neben den Grundlagen auch die Anwendung der Leistungselektronik in der elektrischen Antriebstechnik vor. Nach Beschreibung der verwendeten Halbleiterbauelemente werden netzgeführte Stromrichter sowie Wechsel- und Drehstromsteller behandelt. Es schließen sich Ausführungen zu selbstgeführten Stromrichtern an, zu denen Gleichstromsteller, Spannungs- und Stromwechselrichter, Stromrichter mit sinusförmigem Netzstrom, Schaltungen zur aktiven Oberschwingungs- und Blindleistungskompensation gehören. Ferner werden Resonanzstromrichter sowie Wechselstrom- und Gleichstromumrichter erläutert. Die weiteren Kapitel befassen sich mit der Anwendung der Leistungselektronik in der elektrischen Antriebstechnik, dem wichtigsten Einsatzgebiet dieser Disziplin. Das Buch zeichnet sich durch eine klare, gut verständliche Präsentation des Stoffes aus. Aufgaben mit kompletten Lösungswegen helfen, den dargestellten Stoff besser zu verstehen und erleichtern das Einarbeiten. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 6., überarbeitete Aufl., Erscheinungsjahr: 20190723, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: studien-texte##, Autoren: Hagmann, Gert, Auflage: 19006, Auflage/Ausgabe: 6., überarbeitete Aufl, Abbildungen: zahlreiche farbige Strichabbildungen, Fachschema: Antrieb (technisch)~Elektrotechnik~Elektronik / Leistungselektronik~Leistungselektronik, Fachkategorie: Elektrotechnik~Elektronik, Nachrichtentechnik, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Elektronik/Elektrotechnik/Nachrichtentechnik, Fachkategorie: Motoren und Antriebstechnik, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, Seitenanzahl: XIII, Seitenanzahl: 374, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Aula-Verlag GmbH, Verlag: Aula-Verlag GmbH, Verlag: AULA-Verlag GmbH, Länge: 216, Breite: 148, Höhe: 25, Gewicht: 563, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783891047934 9783891047323 9783891047002 9783891046265 9783891045442, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0018, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 26.95 € | Versand*: 0 € -
Schaltungen der Elektrotechnik und Elektronik - verstehen und lösen mit NI Multisim (Liepe, Jürgen)
Schaltungen der Elektrotechnik und Elektronik - verstehen und lösen mit NI Multisim , Einfacher und praxisnaher Einstieg in NI Multisim Dieses Übungs- und Arbeitsbuch bietet einen einfachen Einstieg in NI Multisim und zeigt, wie durch die Arbeit mit der Simulationssoftware nach kurzer Einarbeitungszeit elektrotechnische Gesetzmäßigkeiten besser erkennbar und elektronische Schaltungen leichter verständlich werden. Das von National Instruments entwickelte Programm stellt Anwendern Werkzeuge zur intuitiven Schaltplaneingabe sowie leistungsstarke Analysen und interaktive virtuelle Messgeräte zur Verfügung. In fast 350 Aufgaben untersuchen und lösen Sie elektrische und elektronische Schaltungen selbstständig. Hierbei helfen Zusammenstellungen wichtiger Formeln und kurze Einführungen in die folgenden Fachthemen: - Gleichstromkreis - Schaltvorgänge am Kondensator - Schaltvorgänge an der Spule - Wechselstromkreis - Drehstromsysteme - Analoge Schaltungen der Elektronik - Operationsverstärker - Oszillatoren - Digitale Schaltungen der Elektronik - Leistungselektronik Das Buch ist für die Technikerausbildung konzipiert, richtet sich aber ebenso an Berufsschüler und Studierende im Grundstudium. Es eignet sich ebenfalls hervorragend für das Selbststudium. Auf plus.hanser-fachbuch.de finden Sie alle Schaltungsdateien und die Lösungen zu den Aufgaben als kostenloses digitales Zusatzmaterial. Auf HanserPLUS finden Sie zu diesem Titel kostenloses digitales Zusatzmaterial: Multisim-Dateien der Aufgaben. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 6., aktualisierte und erweiterte Auflage, Erscheinungsjahr: 20200706, Produktform: Leinen, Autoren: Liepe, Jürgen, Auflage: 20006, Auflage/Ausgabe: 6., aktualisierte und erweiterte Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 432, Keyword: schaltplan erstellen; schaltplan software; schaltplan zeichnen; schaltplan übungsaufgaben; schaltungstechnik arbeitsblätter; schaltungstechnik aufgaben; schaltungstechnik aufgaben lösungen; schaltungstechnik übungen, Fachschema: Elektrotechnik, Fachkategorie: Elektrotechnik~Elektronische Geräte und Materialien, Bildungszweck: für die Hochschule, Warengruppe: HC/Elektronik/Elektrotechnik/Nachrichtentechnik, Fachkategorie: Schaltkreise und Komponenten (Bauteile), Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser Fachbuchverlag, Verlag: Hanser, Carl, Verlag GmbH & Co. KG, Länge: 247, Breite: 172, Höhe: 27, Gewicht: 820, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783446450974 9783446442313 9783446427334 9783446421547 9783446411340, eBook EAN: 9783446462779, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0090, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 55485
Preis: 44.99 € | Versand*: 0 €
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Wie werden Leiterbahnen in elektronischen Schaltungen hergestellt? Welche Materialien eignen sich am besten für die Herstellung von Leiterbahnen in elektronischen Geräten?
Leiterbahnen werden in elektronischen Schaltungen durch das Aufbringen von leitfähigen Materialien wie Kupfer auf einem isolierenden Substrat hergestellt. Die Materialien, die sich am besten für die Herstellung von Leiterbahnen eignen, sind Kupfer, Aluminium und Gold aufgrund ihrer hohen Leitfähigkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Die Leiterbahnen werden durch Ätzen oder Drucken auf das Substrat aufgebracht, um die gewünschten elektrischen Verbindungen herzustellen.
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Wie werden Leiterbahnen auf Platinen hergestellt? Warum sind Leiterbahnen auf elektronischen Geräten wichtig?
Leiterbahnen werden durch Ätzen von Kupferfolien auf Platinen hergestellt. Sie dienen dazu, elektrische Signale zwischen den verschiedenen Komponenten eines elektronischen Geräts zu übertragen. Ohne Leiterbahnen könnten die Komponenten nicht miteinander kommunizieren und das Gerät würde nicht funktionieren.
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Wie kann man Leiterbahnen zerstören?
Leiterbahnen können auf verschiedene Weisen zerstört werden. Dazu gehören beispielsweise mechanische Beschädigungen durch Kratzen oder Schaben, thermische Schäden durch Überhitzung oder Kurzschlüsse, chemische Schäden durch Korrosion oder Oxidation, oder auch elektrische Schäden durch zu hohe Spannungen oder Stromstärken. Es ist wichtig, sorgfältig mit Leiterbahnen umzugehen, um ihre Integrität zu erhalten.
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Wie können verschiedene Leiterbahnen auf einer Leiterplatte zur Verbesserung der Leistung und Effizienz eines elektronischen Geräts gestaltet werden?
Durch die Verwendung von unterschiedlichen Breiten und Abständen der Leiterbahnen können Signalinterferenzen reduziert und die Signalintegrität verbessert werden. Zudem können die Leiterbahnen in verschiedenen Schichten angeordnet werden, um die Leistungsfähigkeit der Leiterplatte zu erhöhen. Außerdem können spezielle Techniken wie Grounding und Shielding eingesetzt werden, um die Effizienz des elektronischen Geräts zu steigern.
Ähnliche Suchbegriffe für Leiterbahnen:
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Wie beeinflussen unterschiedliche Materialien die Leistung von Leiterbahnen in der Elektronik und der Mikroelektronik?
Die Leistung von Leiterbahnen in der Elektronik und Mikroelektronik wird stark von den verwendeten Materialien beeinflusst. Materialien mit hoher Leitfähigkeit wie Kupfer oder Gold ermöglichen eine effiziente Stromübertragung und minimieren den Widerstand. Andererseits können Materialien mit niedrigerer Leitfähigkeit wie Aluminium oder Stahl zu höherem Widerstand und Energieverlust führen. Darüber hinaus können unterschiedliche Materialien auch die Wärmeableitung und die elektromagnetische Interferenz beeinflussen, was die Gesamtleistung der Leiterbahnen beeinträchtigen kann. Daher ist die Auswahl des richtigen Materials entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Leiterbahnen in der Elektronik und Mikroelektronik
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Wie werden Leiterbahnen in der Elektronik hergestellt und welche Materialien eignen sich am besten dafür?
Leiterbahnen werden in der Elektronik durch Ätzen von Kupfer auf einer Leiterplatte hergestellt. Die Leiterplatte wird mit einem Schutzlack bedeckt, auf dem das gewünschte Schaltungsmuster aufgedruckt wird. Anschließend wird das Kupfer durch Ätzen entfernt, um die Leiterbahnen freizulegen. Materialien wie Kupfer, Aluminium und Gold eignen sich am besten für die Herstellung von Leiterbahnen in der Elektronik.
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Was sind integrierte Schaltungen und wie werden sie in der Technologie eingesetzt?
Integrierte Schaltungen sind elektronische Bauelemente, die eine Vielzahl von elektronischen Komponenten auf einem einzigen Chip vereinen. Sie werden in der Technologie eingesetzt, um komplexe Funktionen in elektronischen Geräten wie Smartphones, Computern und Haushaltsgeräten zu realisieren. Integrierte Schaltungen ermöglichen eine hohe Leistungsfähigkeit, geringen Energieverbrauch und kompakte Bauweise in elektronischen Geräten.
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Wie können Leiterbahnen effektiv gestaltet werden, um elektrische Signale zuverlässig zu übertragen?
Leiterbahnen sollten möglichst kurz und gerade verlaufen, um Signalverluste zu minimieren. Zudem sollten sie aus Materialien mit niedrigem Widerstand und geringer Dielektrizitätskonstante hergestellt werden. Eine gute Abschirmung und eine angemessene Breite der Leiterbahnen können ebenfalls die Signalübertragung verbessern.
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