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文档简介

第十七章集成运算放大器本章内容:主要介绍集成电路在信号运算和信号处理方面的应用。§17-1集成运放的简单介绍集成电路的发展过程科学研究和生产的需要推动着电子技术的发展而电子器件和电路的改进又带来了科学技术和工业生产水平的进一步提高。迄今,电子器件已经经历了四次重大的变革、集成电路的发展过程1、1904年,电子三极管(真空三极管)为第一次。2、1948年,费来明发明了晶体三极管为第二次。3、1958年,集成电路[移相振荡器]为第三次4、1974年,出现了大规模集成电路为第四次。(中国65年生产第一块TTL与非门)现在集成电路的规模,正在以平均1~2年翻一番的速度在增大19481966197120192019小规模中规模大规模超大规模超超大规模超亿规模SSIMSIULSIGSI理论集成度10-100100~10001000~10万10万~100万100万~1亿>1亿商业集成度110100~10001000~2万2万~5万触发器计数器单片机16位和32位SRAM法器ROM微处理器处理器128位CPU1967年在一块晶片上完成1000个晶体管的研制成功。77年美国30mm2作13万个晶体管,即64K位DRAM集成电路集成度的提高主要依靠三个因素(1)设计技术的提高,简化电路,合理布局布线)器件的尺寸缩小(工艺允许的最细线条)生产环境:超净车间)(3)芯片面积增大,从1~5mm2到现在的1cm2由于现在这三方面都有所突破,所以集成规模发展很快.这样的发展速度也给我们提出了一些新的问题集成电路的技术发展是否有极限?在一块芯片上能制造的晶体管是否有极限?如果“有”,它的极限是多少?还有没有新的方法以求得继续发展。目前使用的16兆位DRAM集成电路的线条宽度为0.5微米,64兆位DRAM集成电路的线条宽度为0.3微米,继续发展可望达到0.01微米,0.01微米的概念相当于30个原子排成一列的长度。这一尺寸在半导体集成电路中,已经成为极限,再小PN结的理论就不存在了,或者说作为电子学范畴的集成电路已达极限,就会从电子学跃变到量的范畴,由量变到质变,随之而来的一门新的工程学对量子现象加以工程应用的“量子工学”也就诞生了,由这一理论指导而将做成的量子器件,将延续集成电路的发展。现在美国和日本正投入大量的人力和物力进行这方面的研究,并且在“原子級加囚工”方面取得了一定的成果集成电路的分类模拟集成电路大类分数字集成电路模拟集成电路:集成运算放大器,集成功放,集成稳压电源,集成模数A/D转换和数模D/A转换及各种专用的模拟集成电路。而集成运放只是模拟集成电路中的一种,但是应用最为广泛的一种。由于最初用于作运算用,所以称为集成运算放大器,而现在的功能已经远远超过了当时的功能,而得到了方泛的应用。数字集成电

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