Подлинная обработка сигнала книги и интегрированная схема Хусейн Бахер, Dailan Electronics and Communication Microlectronics, Индустрия интегрированной цепи (IC) Press 978

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

Основная информация
Название: обработка сигнала и интегрированная схема
Цена: 98 Юань
Автор: [Иран] Ху Сен&Миддот;
Пресса: Machinery Industry Press
Дата публикации: 2015-12-01
ISBN: 9787111512479
Слова: 522000
Номер страницы: 390
Издание: 1
Переплет: мягкая обложка
Открыто: 16

Краткое содержание
Основываясь на анализе основной теории обработки цифровых сигналов, «Обработка сигналов и интегрированной схемы», конструкции различных цифровых молодных проектов, алгоритма БПК и ее метода реализации, базовой схемы, базового усилителя и базового усилителя в Интегрированная схема моделирования многоэтапных усилителей, переключение конструкций конденсаторов и их фильтры и преобразователи данных Sigma-Delta представлены с помощью анализа системы.
n«Лечение сигналов и интегрированная схема» подходит для справки персонала научных исследований или персонала корпоративных исследований и разработок в области проектирования и исследований интегрированной конструкции и исследований.

об авторе
Похожего контента пока нет

Каталог
Переводчик
Предисловие
Часть обзора 1
1 моделирование, числа и гибридная обработка сигналов 2
1.1 Цифровая обработка сигналов 2
1.2 Закон Мура и''
1.3 Система 2
1.4 Моделирование и обработка гибридных сигналов 3
1.5 Архитектура знаний 4
Вторая часть симуляции (непрерывное время) и цифровой обработки сигналов 5
2 Система непрерывного времени SIMS непрерывного времени 6
2.1 Введение 6
2.2 Число Фурье и функции в подходе анализа сигнала 6
2.2.1 Определение 6
2.2.2 Домен времени и дискретная частотная домен 7
2.2.3 Своилка 8
2.2.4 Теорема Paswal и спектр мощности 8
2.2.5 Феномен Гиббса 8
2.2.6 Функция окон
2.3 Трансформация Фурье и основные сигналы
2.3.1 Определение и природа
2.3.2 Теорема Paswal и энергетический спектр 12
2.3.3 Связанные функции 12
2.3.4 Единый импульс и базовый сигнал 13
2.3.5 Неблагоприятный отклик и системная функция 14
2.3.6 Сигнал цикла 14
2.3.7 Принципы неопределенности 14
2.4 Система преобразования и моделирования Лапласа 15 15
2.4.1 Воссоединение 15
2.4.2 Природа преобразования Рапраса 16
2.4.3 Системная функция 17
2.5 Основной модуль схемы обработки сигнала 19
2.5.1 Основной модуль схемы усилителя вычислений реализован 19
2.6 Реализация функции аналоговой системы 23
2.6.1 Основные принципы и приложения боевого эпигира 23
2.6.2 Используйте цепи OTA и GM-C для реализации Integror 26
2.7 Резюме 28
Упражнение 28
3 Проект фильтра моделирования 31
3.1 Неприятное 31
3.2 Идеальный фильтр 31
3.3 Заказ -Ориентированный дизайн 34
3.3.1 Реакция платформы проходов и блокировки полосы 35
3.3.2 Ответы Шербабв 37
3.3.3 Овальная функция Ответ 39
3.4 Конверсия частоты 40
3.4.1 от низкого уровня до низкого уровня до низкого прохода 40
3.4.2 Low -Pass To Qualcomm 40
3.4.3 Низкий переход на ремень, чтобы преобразовать 41
3.4.4 Low -To -полоса блока 42
3.5 Пример 42
3.6 Фаза -Ориентированная Дизайн 44
3.6.1 Функция фазы и задержки 44
3.6.2. Ответ задержки с плоской задержкой 45
3.7 Фильтр пастрирования 47
3.8 Активный фильтр 50
Приложение 3.9 MATLAB в моделируемом дизайне фильтра 51
3.9.1 Bartworth Filter 52
3.9.2 Фильтр Шербобув 52
3.9.3 Овальный фильтр 53
3.9.4 Bessel Filter 53
3. Пример приложения Matlab 54
3.11 Комплексное применение: пульсная пластическая хирургия передачи данных 57
3.12 Резюме 61
Упражнение 61
4 сигнал раскрытия и система 62
4.1 Неприятное 62
4.2 Цифровизация аналогового сигнала 62
4.2.1 Образец 63
4.2.2 Количественная и кодировка 69
4.3 Сигнал демократии и система 71
4.4 Цифровой фильтр 73
4.5 Резюме 77
Упражнение 78
5 Цифровой дизайн 80
5.1 Неприятное 80
5,2 общее мандарин 80
5.3IIR Фильтр, Амплитудный награды проектирование 83
5.3.1 Low -Tpass Filter 83
5.3.2 Qualcomm Filter 89
5.3.3 Прохождение фильтра 91
5.3.4. Фильтр сопротивления полосы 92
5.4 Фаза -ориентированный дизайн IIR Фильтр 92
5.4.1 Всего мандарин 92
5.4.2. Ответ задержки с плоской группой 93
5.5FIR Filter 95
5.5.1 Линейная фаза функция 95
5.5.2. Дизайн фильтра коэффициента Фурье 1
5.5.3. Монотонная амплитуда отклика по количеству превосходных ограничений 9
5.5.4 Выдающийся реакция волны в полосе и зону блокировки 1
5.6IIR и сравнение фильтра FIR 114
5.7 Приложение Matlab в Digital Filter Design 114
5.7.1 Bartworth IIR Filter 114
5.7.2 Sherbaberv IIR Filter 115
5.7.3 Овальный IIR -фильтр 117
5.7.4 Реализация фильтра 120
5.7.5 Линейный фазовый FIR Filter 121
5.8. Комплексное применение: пульсная пластическая хирургия передачи данных 122
5.8.1 Отличный дизайн 122
5.8.2 Используйте MATLAB для проектирования фильтра передачи данных 123
5.9 Резюме 126
Упражнение 126
6 быстрое преобразование Фурье и его приложение 128
6.1 Неприятное 128
6.2 Сигнал цикла 129
6.3 Сигнал цикла 132
6.4 Утилизация преобразования Фурье 136
6.5 Алгоритм изменения Фурье 138 138
6.5.1 Быстрое преобразование Фурье с момента, проведенного времени 138
6.5.2 Быстрое преобразование Фурье 143 на частоте частоты
6.5.3 Base-4 быстрое преобразование Фурье 144
6.6 Утилизация трансформации Фурье 147
6.6.1 Линейный 147
6.6.2 Круглая свертка 147
6.6.3 Сдвиг последовательности цикла 148
6.6.4 Симметричность и корпорация
6.6.5 Теорема Пазиспала и спектр мощности 149
6.6.6 Связанные 150 связанных 150
6.6.7 Связь между дискретным преобразованием Фурье и трансформацией Z 151
6.7 Используйте FFT для проведения анализа спектра 151
6.7.1 Расчет очков Фурье 152
6.7.2 Расчет коэффициента Фурье 154
6.8 Спектр окно 155
6.8.1 Непрерывное время Сигнал 155
6.8.2 Дискретный сигнал времени 159
6.9 Используйте быструю свертку, фильтрацию и связанные с ним FFT 160
6.9.1 Circular (цикл) свертка 160
6.9.2 Цикл -свертка 160
6.9.3 Фильтр и сегментированная свертка 161
6.9.4 Быстрое связанное 163
6. Использование программного обеспечения Matlab 164
6.11 Резюме 165
Упражнение 165
7 Спектр сигнала и мощности 166
7.1 Неприятное 166
7.2 Переменная 166
7.2.1 Функция распределения вероятностей 166
7.2.2 Функция плотности вероятности 166
7.2.3 Совместное распределение 167
7.2.4 Статистические параметры 168
7.3 Процесс моделирования 169
7.3.1 Статистика процесса 170
7.3.2 Процесс разделения 172
7.3.3 Среднее время 172
7.3.4 Триверс 173
7.3.5 Спектр мощности сигнала 174
7.3.6 Линейный системный сигнал 178
7.4 Дискретный процесс времени 179
7.4.1 Статистические параметры 180
7.4.2 сентябрь процесс 180
7.5 Оценка спектра мощности 183
7.5.1 Непрерывный сигнал времени 183
7.5.2 Дискретный сигнал времени 186
7.6 Резюме 187
Упражнение 187
8 Ограниченный эффект длины слова цифрового процессора 189
8.1 ICHLING 189
8.2 Ошибка количественной оценки входного сигнала 191
8.3 Влияние коэффициента количественного определения 195
8.4 Влияние кумулятивного накопления 196
8.4.1 Живи количественной ошибкой и накапливает 197
8.4.2 Рассмотрим накопление количественных ошибок 203
8.5 Self -Excitation: переполнение и ограниченный цикл 206
8.5.1 переполнение колебания 206
8.5.2 Эффект экстремального цикла и мертвой зоны 209
8.6 Резюме 211
Упражнение 2111
9 Линейная оценка, моделирование системы и адаптивный фильтр 212
9.1 Неприятное 212
9.2 Акционирование приблизительно 212
9.2.1 Аналоговый сигнал 212
9.2.2 Дискретный сигнал 214
9.3 Линейная оценка, моделирование системы и фильтр 215
9.4 Моделирование оценки ошибок мандарина 216
9.4.1 Filter Viviena 216
9.4.2 Venne Filter 219
9.5 Соответствующий фильтр 219
9.6 Оценка портативного времени 221
9.6.1 рекурсивный фильтр Vina 222
9.6.2 Принять адаптивный фильтр 225 с небольшим алгоритмом градиента квадратной ошибки 225
9.6.3 Алгоритм градиента по ошибке с небольшим квадратным квадратом 228
9.7 Адаптивный IIR -фильтр и моделирование системы 228
9.8 Применение адаптивного фильтра: Эхол.
9.9 Резюме 232
Третья часть применяется к моделированию интегрированной схемы 233 MOS MOS
Crystal Tube MOS и процесс интегрированной цепи 234
.1 Неприятное 234
.2MOS Crystal Tube 234
.2.1 Условия работы 234
.2.2 Cross -Guidance 239
.2.3 Длина длины канала канала 240
.2.4PMOS Transistor и CMOS схема 241
.2.5 исчерпывающий MOSFET242
.3 Процесс производства интегрированного цепи 242
.3.1 Подготовка стен 242
.3.2 Диффузия и инъекция ионов 243
.3.3 Окисление 245
.3.4 Световая резьба 246
.3.5 Химическая QI Фаза развертывание 247
.3.6 Металлизация 248
.3.7 Мосфет Шаги подготовки 248
.4 Площадь и площадь поля MOS в интегрированной схеме учитывает 249
Шум в .5mosfet 251
.5.1 Санда гранулированный шум 251
.5.2 Тепловой шум 251
.5.3 Flash Noise 251
.5.4 Модель шума 251
Упражнение 252
11 Интегрированная цепь базовая цепь 253
11.1 Неприятное 253
11.2MOS Активное сопротивление и нагрузочное устройство 253
11,3 Мос усилитель 255
11.3.1 NMOS усилитель с расширенной нагрузкой 255
11.3.2 Эффект субстрата 255
11.3.3. Усилитель NMOS с исчерпывающей нагрузкой 257
11.3.4 Последователь источника 257
11.4 Дизайн на основе высокочастотных приложений 260
11.4.1 Паразитарная емкость 260
11.4 .2
11.5 Текущее зеркало 264
11.6CMOS Усилитель 266
11.7 Резюме 267
Упражнение 267
12 -LEVEL CMOS Оперативный усилитель 268
12.1 Неприятное 268
12.2 Параметры производительности операции усилителя 268
12.3 Основной принцип усилителя обратной связи 270
12.4CMOS Дифференциальный усилитель 272
12,5 Два см. CMOS Операционные усилители 276
12.5.1 Усиление напряжения постоянного тока 278
12.5.2 Частотная характеристика 278
12.5.3 СОЕДИНЕННАЯ Устойчивость к нулевой регуляции 279
12.5.4 Принесение времени и времени учреждения 280
12.5.5 Введите сферу действия CO -Mode и коэффициент подавления CO -Моде 281
12.5.6 Расчет расчета расчеты расчета двух -уровня CMOS -расчетов 282
12.6 Полный пример дизайна OP AMP 284
12.7 Фактические проблемы и идеальные эффекты в дизайнере вычислительного усилителя 286
12.7.1 Подавление мощности 287
12.7.2 Регулировка напряжения постоянного тока 287
12.7.3 Шумовые характеристики 287
12.8 Резюме 289
Упражнение 289
13 Высокий операционный усилитель CMOS и вычислительный перекрестный усилитель 290
13.1 Введение 290
13.2cmos gongyuan коммунистический калькулятор 290
13
13.4 Усилитель расчета низкого шума 293
13.4.1 Конструкция низкого шума через геометрический размер устройства управления 295
13.4.2 Уменьшите шум за счет уменьшения шума путем связанной двойной выборки 295
13.4.
13,5 высокого частота транспортного усилителя 297
13.5.1 Дизайн на основе времени заведения 297
13.6 Полный дифференциал балансировки Top Tourism 299
13.7 Cross -Guleaded Computing усилитель 304
13.8 Резюме 306
Упражнение 306
14 конденсаторов, переключателей и пассивного сопротивления 308
14.1 Введение 308
14,2 Мос емкость 308
14.2.1 Структура конденсатора 308
14.2.2 Паразитарная емкость 3
14.2.3 Ошибка соотношения емкости 3
14,3 Мос. Переключатель 312
14.3.1 Простая цепь 312 переключателя 312
14.3.2 часы, питающиеся через 313
14.3.3cmos Переключатель: дверь трансмиссии 314
14.4mos sourcessestance 315
14.5 Резюме 316
Часть 4 Переключатель емкость и гибридная обработка сигнала 317
15 Дизайн микроэлектронического переключателя Фильтр емкости 318
15.1 ICHLING 318
15.2 Сигналы образца и сохранить сигналы 320
15.3 Стимулирующий ориентированный неразрушающий дискретный тип накопления Фильтр 322
15.3.1. Фильтр градиента переменной статуса 322
15.3.2 Разное нечувствительное градиент LDI Filter 329
15.3.3 Аналогичный метод проектирования 333
15.4 Конструкция фильтра на основе фильтра на основе пассивного набора 335
Уровень 15.5 Lianlian Design 342
15.6 Приложение в мобильной связи: голосовой декодер и цифровой модем 344
15.6.1 Голосовой декодер 344
15.6.2 Цифровой модулятор 345
15.7 Резюме 346
Упражнение 346
16 Идеальный эффект и фактическая конструкция в микроэлектронном коммутационном фильтре 348
16.1 Введение 348
16.2 Вычислительный усилитель ограниченный усиление эффект 348
16.3 Ограниченная полоса пропускания и эффект ограниченного давления усилителя операции 349
16.4 Эффект ограниченного выходного сопротивления операционного усилителя 350
16,5 Динамический диапазон Zoom 351
16,6 Небольшая емкость сокращается 352
16.7 Полный дифференциальный баланс дизайн 352
16.8 Обсуждение паразитических конденсаторов и шума переключения 354
16.9 Требования к проектированию для предварительного фильтерного и заднего фильтра 356
16. Программный фильтр 358
16.11 Дизайн на основе диаграммы на основе фильтра Рассмотрим 359
16.12 Резюме 360
17 Интегрированный конвертер данных Sigma-Delta: расширение и комплексное применение моделирования и цифровой обработки сигналов 361
17.1 Мотивация исследования и всестороннее рассмотрение 361
17.2 One -Order Converter 362
17,3 второй конвертер 366
17.4 Извлечение и цифровой фильтр 370
17.4.1 Принцип 370
17.4.2 Цифровая структура фильтра 373
17.5 Моделирование и оценка производительности 376
17.6 Пример анализа: конвертер Sigma-Delta четвертого порядка 378
17.7 Резюме 381
Некоторые упражнения отвечает 382
Ссылка 389

Выбор редактора
Похожего контента пока нет
