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  • Integrierte Schaltungen
    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 €
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    Preis: 11.50 € | Versand*: 0.00 €
  • 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.

  • Wie kann man Offline-Navigation auf Smartphones nutzen? Welche Vorteile bietet die Offline-Navigation im Vergleich zur Online-Navigation?

    Um Offline-Navigation auf Smartphones zu nutzen, muss man zuerst die gewünschte Karte herunterladen. Danach kann man ohne Internetverbindung navigieren. Die Vorteile der Offline-Navigation sind, dass man keine Datenverbindung benötigt, schneller navigieren kann und keine zusätzlichen Kosten anfallen.

  • Wie beeinflussen Halbleiter die Leistungsfähigkeit von elektronischen Geräten? Welche Rolle spielen Halbleiter in der modernen Elektronik?

    Halbleiter ermöglichen die Steuerung des elektrischen Stroms in elektronischen Geräten, was zu einer effizienteren Nutzung von Energie führt. Sie dienen als Bausteine für Transistoren, die die Grundlage für die Funktionalität von Computern, Smartphones und anderen Geräten bilden. In der modernen Elektronik sind Halbleiter unverzichtbar für die Entwicklung und Herstellung von immer leistungsfähigeren und kompakteren Geräten.

  • Wie können wir mithilfe von moderner Technologie die Navigation in unbekannten Gebieten erleichtern?

    Durch die Verwendung von GPS können wir unseren genauen Standort bestimmen und Routen planen. Mit Hilfe von Navigations-Apps auf Smartphones können wir in Echtzeit Informationen über Verkehr, Baustellen und alternative Routen erhalten. Drohnen und Satellitenbilder ermöglichen es, Gelände und Straßen aus der Luft zu erkunden und so die Navigation zu verbessern.

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  • Wie kann die Standortermittlung in den Bereichen Technologie, Datenschutz und Navigation genutzt werden?

    Die Standortermittlung in der Technologie kann genutzt werden, um personalisierte Dienste und Inhalte basierend auf dem Standort des Benutzers bereitzustellen. Im Bereich Datenschutz kann die Standortermittlung verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Privatsphäre der Benutzer geschützt wird, indem nur die notwendigen Standortdaten erfasst und verwendet werden. In der Navigation kann die Standortermittlung genutzt werden, um Benutzern dabei zu helfen, sich zu orientieren und den schnellsten oder kürzesten Weg zu einem bestimmten Ziel zu finden. Darüber hinaus kann die Standortermittlung in der Technologie auch für die Verwaltung von Flotten, die Optimierung von Lieferketten und die Standortanalyse in verschiedenen Branchen genutzt werden.

  • Warum ist Zeitgenauigkeit in verschiedenen Bereichen wie Navigation, Wissenschaft und Technologie von entscheidender Bedeutung?

    Zeitgenauigkeit ist wichtig, um präzise Standorte zu bestimmen und Routen zu planen. In der Wissenschaft ist genaue Zeitmessung entscheidend, um Experimente zu synchronisieren und Daten korrekt zu interpretieren. In der Technologie ermöglicht Zeitgenauigkeit die effiziente Koordination von Prozessen und die Synchronisation von Geräten.

  • Wie kann die Positionsbestimmung in der Navigation ohne den Einsatz von GPS-Technologie erfolgen?

    Die Positionsbestimmung kann mithilfe von astronomischer Navigation durch die Beobachtung von Sternen, Sonne und Mond erfolgen. Auch die Verwendung von Funkpeilung, Landmarken und topografischen Karten ist möglich. Zudem kann die Dead-Reckoning-Methode genutzt werden, bei der die aktuelle Position anhand von Geschwindigkeit, Kurs und Zeit geschätzt wird.

  • Wie können wir unsere Navigation verbessern?

    1. Durch die Implementierung einer benutzerfreundlichen und intuitiven Menüstruktur. 2. Durch die Verwendung von klaren und aussagekräftigen Navigationslinks. 3. Durch regelmäßige Tests und Feedback von Nutzern, um Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.

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