歷經改進的工藝技術可以在同一個印模上實現雙極三極管和CMOS(互補式金屬-氧化層-半導體)、電源和信號、無源和有源器件,這就使設計現代電路設計成為一個“混合信號”的工作。從而能夠按照電路設計師的創造和意愿,把這些器件組合成必要的模擬和/或邏輯模塊在同一個芯片上開發出需要的系統。
在傳統的模擬模塊持續地數字化的過程中,一直都有新的模擬模塊設計出來,例如:電荷泵穩壓器、MOSFETs和LED驅動電路。一個時下的例子就是數字技術分割模擬核心功能,也就是交換調節器控制環中的頻率補償數字化技術。這個技術實現了預想的功能(并且事實上,只需要點一下鼠標就可以輕松移動“極”點和“零”點(參見詞匯表)。但是,其數字頻率補償和相關的硅消耗是否合理不是很明顯。所以,當數字技術“電路和工藝不斷地攻城奪寨的時候,模擬技術持續地發展自己并且重建了一個很難攻克的模擬核心功能:我們不指望看到模擬電路數字化得像能帶隙參考電壓那樣”,也就是說數字電路取代電流模擬電路(隨時可能實現)。
在這個教程中,我們會討論一些模擬和數字、雙極型和CMOS電路。我們不大可能系統地列舉出所有的混合信號電路設計需要的模塊或者甚至只是其中的主要模塊。相反地,我們要采取“順其自然”的方法。抱著這種思路,我們從單個三級管開始來建立起一些復雜的諸如電源儲存和管理核心中使用的線性和交換調節器功能。
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