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数模混合集成电路设计技术研究

第一章 绪论第1-19页
   ·集成电路的发展第14页
   ·ASIC设计第14-16页
     ·全定制ASIC第15页
     ·半定制ASIC第15-16页
     ·可编程ASIC第16页
   ·数模混合电路设计现状与挑战第16-17页
   ·本文的章节安排和主要内容第17-19页
第二章 数模混合电路设计方法的研究第19-29页
   ·设计抽象层次第19-20页
   ·模拟电路设计基本流程第20-22页
   ·数字电路设计基本流程第22-24页
   ·数模混合电路设计流程第24-29页
     ·数模混合电路仿真第24-27页
       ·数模混合电路仿真元素第24-25页
       ·数模混合电路仿真环境选择第25-26页
       ·数模混合电路仿真流程第26-27页
     ·数模混合电路的物理设计第27-29页
第三章 多士炉专用控制芯片的设计第29-46页
   ·多士炉专用控制芯片概述第29-30页
     ·芯片设计要求第29页
     ·芯片管脚定义第29-30页
   ·多士炉专用控制芯片的系统级设计第30-31页
     ·芯片结构框图第30-31页
     ·芯片系统应用电路图第31页
   ·RC振荡模拟模块的设计第31-39页
     ·RC振荡电路的理论第31-35页
       ·简单非对称式多谐RC振荡器第31-33页
       ·基于比较器结构的RC振荡器第33-35页
     ·RC振荡电路的设计要求第35页
     ·RC振荡电路的电路实现第35-36页
     ·RC振荡电路的电路仿真第36页
     ·RC振荡电路的版图实现第36-38页
     ·RC振荡电路的芯片测试第38-39页
   ·上电复位模拟模块的设计第39-43页
     ·上电复位电路POR的设计要求第39页
     ·上电复位电路POR的电路实现第39-42页
       ·常规上电复位电路结构第39-41页
       ·基于时钟监控的上电复位电路第41-42页
       ·上电复位电路的电路实现第42页
     ·上电复位电路POR的电路仿真第42-43页
     ·上电复位电路POR的版图实现第43页
   ·多士炉专用控制芯片的实现第43-46页
     ·数字电路的全定制设计第43-44页
     ·数模混合电路的电路级仿真第44-45页
     ·多士炉专用控制芯片的版图实现第45-46页
第四章 咖啡壶专用控制芯片的设计第46-73页
   ·咖啡壶专用控制芯片概述第46-48页
     ·芯片设计要求第46-47页
     ·芯片管脚定义第47-48页
   ·咖啡壶专用控制芯片的系统级设计第48-49页
     ·芯片结构框图第48页
     ·芯片系统应用电路图第48-49页
   ·上电复位模拟模块的设计第49-58页
     ·上电复位电路POR的设计要求第49-50页
     ·上电复位电路POR的电路实现第50-55页
       ·电压基准模块设计第50-54页
       ·比较器模块设计第54-55页
       ·上电复位电路的电路实现第55页
     ·上电复位电路POR的电路仿真第55-57页
     ·上电复位电路POR的版图实现第57-58页
   ·晶体振荡模拟模块的设计第58-69页
     ·晶体振荡电路的设计要求第58-60页
       ·振荡电路的频率稳定度要求第58-59页
       ·石英晶体的基本特性第59页
       ·石英晶体的等效电路第59-60页
     ·晶体振荡电路的电路实现第60-66页
       ·正弦波振荡器与正反馈第60-61页
       ·起振条件与平衡条件第61-63页
       ·石英晶体的谐振和全电阻频率特性第63-65页
       ·并联谐振于基频的石英晶体Pierce振荡器第65-66页
     ·晶体振荡电路的电路仿真第66-68页
     ·晶体振荡电路的版图实现第68-69页
   ·咖啡壶专用控制芯片的实现第69-73页
     ·液晶显示原理和驱动第69-70页
       ·液晶显示原理第69-70页
       ·液晶显示驱动第70页
     ·数字电路的设计第70-71页
     ·咖啡壶专用控制芯片的版图实现第71-73页
第五章 总结与展望第73-75页
   ·总结第73页
   ·展望第73-75页
参考文献第75-78页
附录一 验证多士炉WARM模式的数模混合Hspice网表第78-86页
附录二 咖啡壶顶层模块的Verilog-HDL代码第86-91页
攻读硕士学位期间发表的论文第91页

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