◆教育・訓練TOPへ◆

デバイス技術
1. 集積回路デバイス
2. 半導体プロセス
3. 回路シミュレーション
4. 半導体回路設計技術
とシミュレーション
検証技術
5. CMOSアナログ
設計技術
6. 低電圧CMOS
オぺアンプ
7. CMOSアナログ
信号処理
8. 高周波アナログ
回路設計
9. 高周波アナログ・
デバイス技術
10. アナログCMOS
集積回路設計
11. 最先端デバイス
とその応用
12. LSI低消費電力
設計技術
 
VLSI設計技術
13. VLSI設計の基本
14. デジタル信号処理
15. デジタル変復調
とアクセス技術
16. デジタル情報
家電用システムLSI
17. メディア処理システムの
SoC設計
18. 高品位通信
システム技術
19. LSIレイアウト設計
20. VLSIの方式設計
21. ハードウェア/
ソフトウェア・コデザイン
22. 論理回路の設計
と形式的検証
23. VLSIのテスト

◆お申込書のダウンロードはこちら
Word形式(41.0KB)
PDF形式(16.4KB)
※Acrobat Readerのダウンロードはこちら
■「CMOSアナログ設計技術」
 半導体技術として今、注目を集めるCMOSアナログ技術がCD−ROMで学習でき、講師の懇切な指導が画像から習得できます。低消費電力化が求められ、アナログ・デジタル混在回路に適したアナログ技術を電気回路の入門編からAD/DA・PLL回路設計まで広く学習できます。 
 

<<講師>>

 

松澤 昭 氏 (工学博士)
  
東京工業大学大学院 教授(元松下電器産業)
 
道正 志郎 氏
  
松下電器産業(株)半導体社

「CMOSアナログ設計技術」(1) 

アナログ、アナデジ混在回路とは?
  
−アナログ技術の進化、電気回路の基礎−

「CMOSアナログ設計技術」(2) 

アナログデバイス
  
−MOSのアナログ特性、アナログ基本回路−

「CMOSアナログ設計技術」(3) 

CMOSアナログ回路の設計(1)
  
−演算増幅器とDAコンバーター回路−

「CMOSアナログ設計技術」(4) 

CMOSアナログ回路の設計(2)
  
−ADコンバーター回路、PLL回路−

「CMOSアナログ設計技術」(5) 

CMOSアナログ設計技術
  
−回路シミュレーション・レイアウト−

 
■「アナログ、アナデジ混在回路とは?」 

第1章 アナログ、アナデジ混在回路とは

1-1

アナログ、アナデジ混在回路とは

1-2

代表的なアナログ回路

1-3

アナ・デジ混在型の回路

1-4

アナログ回路の特性・仕様

◆第2章 アナログCMOS技術の時代背景

2-0

アナログCMOS技術の時代背景

2-1

アナログCMOS技術の今日的意味

2-2

高速ネットワーク技術

2-3

アナログ技術の質的変化

2-4

ローパワーLSIのためのアナログ技術

2-5

高速化の進展

◆第3章 電気回路の基礎

3-0

電気回路と基礎

3-1

電気回路の構成

3-2

電圧と電流の性質

3-3

回路網の解き方

3-4

線形微分方程式の解き方

3-5

抵抗と容量からなる回路

ラプラス変換

3-6

ラプラス変換

3-7

回路のラプラス表示

3-8

周波数特性の求め方

3-9

各波形のラプラス変換

3-10

ラプラス変換の解(ポールとゼロ)

 

 

周波数特性

3-11

伝達関数

3-12

正弦波定常応答

3-13

回路関数:ポールとゼロ

3-14

回路関数:周波数特性

3-15

ボーデプロット

3-16

1次のローパスフイルタ

3-17

周波数特性近似法

 

 


■「CMOSアナログデバイス」 

◆第4章 MOSのアナログデバイス

4-1

半導体中を流れる電流

4-2

電圧電流特性

4-3

チャネル長変調

4-4

バックゲート効果

4-5

MOSアナログ回路

4-6

小信号等価回路

◆第4章 MOSのアナログデバイス−gm特性−

4-7

gm特性

4-8

3つの動作領域

4-9

gm:VeffとIds

4-10

動作電流一定条件下でのgm特性

4-11

ドレインコンダクタンス

4-12

容量成分

4-13

基本等価回路

4-14

遮断周波数

4-15

ノイズ

4-16

ミスマッチ電圧

4-17

抵抗

4-18

容量

4-19

寄生バイポーラトランジスタ

◆第5章 アナログ基本回路

5-1

Yパラメータ

5-2

ソース接地回路

5-3

ドレイン接地回路

5-4

ゲート接地回路

5-5

カスコード回路

5-6

カレントミラー回路


■CMOSアナログ回路の設計(1)

◆第6章 演算増幅器

6-1

アナログCMOS回路を読む

6-2

CMOSアナログ機能ブロック

6-3

演算増幅器の特長

◆第6章 演算増幅器−演算増幅器の設計−

6-4

演算増幅器の設計

6-5

入力差動回路の設計

6-6

線形回路とは

6-7

周波数特性の解析

6-8

出力回路の設計

6-9

トランジスタのWとLの決定

◆第6章 演算増幅器−高性能演算増幅器−

6-10

高性能CMOS演算増幅器

6-11

基準電流源と電圧源回路


■CMOSアナログ回路の設計(2)

◆第7章 A/D D/Aコンバーター

7-1

DAコンバータの基本形

7-2

デコーダ方式

7-3

バイナリ方式

7-4

抵抗・キャパシタ混合型

7-5

グリッチ

7-6

電流源の動的較正

7-7

デコーダ型とバイナリ型の混合

◆第7章 A/D D/Aコンバーター

7-1

基本操作

7-2

各種変換方式の使用ドメイン

7-3

積分型A/Dコンバータ

7-4

逐次比較型A/Dコンバータ

7-5

循環比較型A/Dコンバータ

7-6

パイプライン型A/Dコンバータ

7-7

フラッシュ型A/Dコンバータ

7-8

直並列型A/Dコンバータ

7-9

2段階の並列型A/Dコンバータ

7-10

補間型A/Dコンバータ

7-11

サンプリングジッタ

7-12

フォールデイング型A/Dコンバータ

7-13

オーバーサンプリング

7-14

Σ△型A/Dコンバータ

◆第8章 PLL回路

8-1

PLLを用いたシステム

8-2

PLLの動作

8-3

PLLの設計に不可欠な伝達関数

8-4

PLLの構成部品

8-5

能動フィルタPLLの伝達関数

8-6

チャージポンプ型PLL回路の設計

8-7

VCO回路の設計

8-8

分周期の設計

8-9

PLLのロック範囲とロックの維持

8-10

PLL改良のためのアイディア

8-11

クロック抽出用の位相比較器


■CMOSアナログ設計技術

◆第9章 回路シミュレーション

9-1

アナログ回路のシミュレーション

9-2

DC解析

9-3

Transient解析

9-4

AC解析

9-5

Noise解析

9-6

フーリェ解析

9-7

Sense解析

9-8

解析の使い分け

9-9

Sense解析のLPEへの応用

9-10

新しい設計ツール

9-11

アナログ設計の問題点

9-12

アナログ設計の効率化

9-13

アナログ機能記述言語

9-14

アナログ回路設計事例

9-15

設計の要点は?

9-16

アナログLSIの測定

◆第10章 まとめ

10-1 アナログCMOS回路簡易設計法

1)

W/Lの決定

2)

Lの決定

10-2 レイアウト

1)

レイアウトの基本

2)

雑音源

3)

ガードリング

4)

EMIとデジタルノイズの低減

5)

雑音経路の遮断

6)

ブロック配置

7)

マッチング

8)

その他の注意事項

10-3 RF−CMOS技術

1)

RF通信とネットワーク

2)

RF−CMOS基本等価回路

3)

カットオフ周波数

4)

動作電流一定でのft特性

10-4 今後の課題

1)

スケーリング則

2)

gmの特性

3)

動作電圧の低減

4)

アナデジ混載CMOSLSIの今後の方向

このページのトップに戻る