专用集成电路

发布时间:2023-01-09 16:32
作者:Ameya360
来源:网络
阅读量:2228

  专用集成电路是为特定用户或特定电子系统制作的集成电路。数字集成电路的通用性和大批量生产,使电子产品成本大幅度下降,推进了计算机通信和电子产品的普及,但同时也产生了通用与专用的矛盾,以及系统设计与电路制作脱节的问题。同时,集成电路规模越大,组建系统时就越难以针对特殊要求加以改变。为解决这些问题,就出现了以用户参加设计为特征的专用集成电路,它能实现整机系统的优化设计,性能优越,保密性强。

专用集成电路


专用集成电路简介

  专用集成电路(application specific integrated circuit) 是针对整机或系统的需要,专门为之设计制造的集成电路,简称ASIC。相对于通用集成电路而言,用户在某种程度上参与该产品的开发。

  专用集成电路可以把分别承担一些功能的数个、数十个、甚至上百个通用中、小规模集成电路的功能集成在一块芯片上,进而可将整个系统集成在一块芯片上实现系统的需要。它使整机电路优化,元件数减少,布线缩短,体积和重量减小,提高了系统可靠性。产品的特点是功能强、品种多;但批量较小,设计周期长,工艺生产与测试难度增加,故成本较高。


专用集成电路开发过程

  专用集成电路的开发可分为设计、加工与测试三个主要环节。但因其功能的多样而更具特色。

  设计过程

  1)功能设计的目的是为电路设计做准备,将系统功能用于系统实现,便于按系统、电路、元件的级别做层次式设计。

  2)逻辑设计的结果是给出满足功能块所要求的逻辑关系的逻辑构成。它是用门级电路或功能模块电路实现,用表、布尔公式或特定的语言表示的。

  3)电路设计的目的是确定电路结构(元件联接关系)和元件特性(元件值、晶体管参数),以满足所要求的功能电路的特性,同时考虑电源电压变动、温度变动以及制造误差而引起的性能变化。

  4)布图设计直接服务于工艺制造。它根据逻辑电路图或电子电路图决定元件、功能模块在芯片上的配置,以及它们之间的连线路径.为节约芯片面积要进行多种方案比较,直到满意。

  5)验证是借助计算机辅助设计系统对电路功能、逻辑和版图的设计,以及考虑实际产品可能出现的时延和故障进行分析的过程。在模拟分析基础上对设计参数进行修正。

  为了争取产品一次投片成功,设计工作的每一阶段都要对其结果反复进行比较取优,以取得最好的设计结果。

  设计方式

  一般可分为全定制设计和半定制设计。前者是按图所示流程依次完成设计的各个阶段,后者是在设计的某个阶段利用已有成果,进行的更有效设计。例如对已具有合理的版图结构、经过实际使用证明是实用的模块电路进行半定制设计,就可节约布图或制造时间。标准单元法、门阵列法、可编程逻辑阵列法都是利用模块化电路进行半定制设计的常用方法。

  在计算机辅助设计系统中,以单元电路库、宏单元库形式开发的基本单元越丰富,越有利于电路设计。这些库包括基本门、触发器、译码器、微处理器核心电路、ROM、RAM以及模拟电路模块等。通常对库单元的描述有名称,功能,布尔表达式,逻辑图,电路图,电学参数,版图外框,输入、输出口和版图结构等。

  加工工艺

  专用集成电路的基本工艺是CMOS,双极型,BiCMOS等。BiCMOS是一种混合工艺,它具有双极型和CMOS的双重特点,便于提高工作速度、降低功耗、提高集成度和实现模数电路的混合。砷化镓(GaAs)半导体材料的使用不仅提高了电路的工作速度,而且功耗也小。

  随着所需功能越趋复杂,器件尺寸逐渐减小、引脚数增多,专用集成电路为满足引线数、体积、散热性能,芯片和内引线压焊工艺自动化,器件装上印制电路板时的便捷程度等方面要求,采用了四边均有引线的正方形外壳、或并排布置两行外引线等封装工艺。对于要求高密度组装的、耐强烈震动和严酷的温、湿环境的电子系统,已采用芯片载体式封装和带式自动键合封装,提高了它们在印制电路板上安装作业的自动化程度,减小了体积、降低了重量。

  专用集成电路也采取多芯片技术,用多种工艺和电路技术分别制备单个芯片,更便于设计、制造和测试多功能的专用集成电路。

  测试

  专用集成电路要求电路设计人员紧密地参与测试,从电路设计的开始就需要考虑产品的测试方案与方法。测试设计是开发专用集成电路的一项重要设计内容。

  在设计电路时,设计一些附加的自动测试电路,且与所设计的功能电路集成在同一芯片上。芯片加工后,这些附加电路在软件支持下,自动地完成芯片功能的测试。这种测试方式不受限制地测试内部节点,能与被测电路同步工作,提高测试质量,节省时间。

  传统的测试方式仍是专用集成电路生产中使用的一种主要方法,希望将对输入激励,输出响应采样和测试过程控制在一个自动测试设备上进行,否则难以应付不断扩大的电路规模与功能。

  材料缺陷、加工偏差、工作环境恶劣,尤其是设计错误都会引起电路失效。电路设计人员借助计算机辅助设计系统,在电路设计过程中对可能的故障进行模拟,分析故障属性,检测并确定故障位置以改进电路设计,并使之在生产过程中就可方便地检测到这些故障。


专用集成电路应用范围

  专用集成电路更适用于军事应用,能有效地解决军用集成电路的高性能、小批量、高可靠、快周期的矛盾。

  现在大的集成电路生产厂都配有极强的计算机辅助电路设计能力,可根据用户的要求迅速设计制作专用集成电路,或接受用户的电路设计,甚至由用户直接设计工艺来制造满足用户需要的集成电路。


(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
常见的有源电路元件是哪些
  有源电路元件是指能够增加电路信号能量或功率的器件。它们通常需要外部能源供给来实现信号放大、调节和处理等功能。本文将介绍一些常见的有源电路元件,包括晶体管、集成电路、操作放大器等,并探讨它们的特点、工作原理和应用领域。  1. 晶体管  晶体管是最常见的有源电路元件之一,它具有放大、开关和稳定电压的功能。主要有三种类型:双极型晶体管(BJT)、场效应晶体管(FET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)。晶体管的特点包括:  典型功能:放大信号、开关电路和作为放大器的基本构建模块。  工作原理:通过控制输入端(基极或栅极)的电压,调节输出端(集电极或漏极)的电流。  应用领域:在放大器、振荡器、逻辑电路、功率放大器等电路中广泛使用。  2. 集成电路(IC)  集成电路是将多个电子元器件整合在单个芯片内的器件。它们可以分为数字集成电路和模拟集成电路两种类型。集成电路的特点包括:  高度集成:在一个芯片上集成了多个功能模块,减少系统复杂度和空间占用。  低功耗:多功能整合在一起,可实现更高的性能和更低的功耗。  应用领域:广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品等领域。  3. 操作放大器(Op-Amp)  操作放大器是一种有源电路元件,用于放大电压信号并执行各种数学运算。操作放大器通常由多个晶体管和被动元件组成。其特点包括:  高增益:具有高放大倍数,可将微弱信号放大到较大幅度。  稳定性:通常具有高共模抑制比和温度稳定性。  应用领域:在滤波器、放大器、振荡器、比较器等电路中广泛使用。  4. 数字信号处理器(DSP)  数字信号处理器是专门用于数字信号处理的集成电路。它具有高速运算、灵活性强、功耗低等特点。数字信号处理器的特点包括:  高速运算:可以实现高速和复杂的数字信号处理算法。  灵活性:可编程性强,适用于各种信号处理应用。  应用领域:在音频处理、视频编解码、通信系统等领域得到广泛应用。  有源电路元件在电子学领域中能够增强电路信号、控制电流和实现各种功能。本文介绍了一些常见的有源电路元件,包括晶体管、集成电路、操作放大器和数字信号处理器等。这些元件在电子设备、通信系统、工业控制以及各种科学研究领域中发挥着关键作用。
2024-12-04 09:32 阅读量:512
十二条需要掌握的电路基础知识
  电路基础  电压电流  电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则i>0,反之i0。  电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u>0反之u0。  功率平衡  一个实际的电路中,电源发出的功率总是等于负载消耗的功率。  全电路欧姆定律  U=E-RI  负载大小的意义  电路的电流越大,负载越大,电路的电阻越大,负载越小。  电路的断路与短路  电路的断路处:I=0,U≠0 电路的短路处:U=0,I≠0 。  基尔霍夫定律  几个概念  支路:是电路的一个分支。  结点:三条(或三条以上)支路的联接点称为结点。  回路:由支路构成的闭合路径称为回路。  网孔:电路中无其他支路穿过的回路称为网孔。  基尔霍夫电流定律  定义:任一时刻,流入一个结点的电流的代数和为零。或者说:流入的电流等于流出的电流。  表达式:i进总和=0 或:i进=i出。  可以推广到一个闭合面。  基尔霍夫电压定律  定义:经过任何一个闭合的路径,电压的升等于电压的降。或者说:在一个闭合的回路中,电压的代数和为零。或者说:在一个闭合的回路中,电阻上的电压降之和等于电源的电动势之和。  电位的概念  定义:某点的电位等于该点到电路参考点的电压。  规定参考点的电位为零。称为接地。  电压用符号U表示,电位用符号V表示  两点间的电压等于两点的电位的差 。  注意电源的简化画法。  理想电压源与理想电流源  理想电压源  不论负载电阻的大小,不论输出电流的大小,理想电压源的输出电压不变。理想电压源的输出功率可达无穷大。  理想电压源不允许短路。  理想电流源  不论负载电阻的大小,不论输出电压的大小,理想电流源的输出电流不变。理想电流源的输出功率可达无穷大。  理想电流源不允许开路。  理想电压源与理想电流源的串并联  理想电压源与理想电流源串联时,电路中的电流等于电流源的电流,电流源起作用。  理想电压源与理想电流源并联时,电源两端的电压等于电压源的电压,电压源起作用。  理想电源与电阻的串并联  理想电压源与电阻并联,可将电阻去掉(断开),不影响对其它电路的分析。  理想电流源与电阻串联,可将电阻去掉(短路),不影响对其它电路的分析。  实际应用中的电压源和电流源  实际的电压源可由一个理想电压源和一个内电阻的串联来表示。  实际的电流源可由一个理想电流源和一个内电阻的并联来表示。  支路电流法  意义  用支路电流作为未知量,列方程求解的方法。  列方程的方法  电路中有b条支路,共需列出b个方程。  若电路中有n个结点,首先用基尔霍夫电流定律列出n-1个电流方程。  然后选b-(n-1)个独立的回路,用基尔霍夫电压定律列回路的电压方程。  注意问题  若电路中某条支路包含电流源,则该支路的电流为已知,可少列一个方程(少列一个回路的电压方程)。  叠加原理  意义  在线性电路中,各处的电压和电流是由多个电源单独作用相叠加的结果。  求解方法  考虑某一电源单独作用时,应将其它电源去掉,把其它电压源短路、电流源断开。  注意问题  最后叠加时,应考虑各电源单独作用产生的电流与总电流的方向问题。叠加原理只适合于线性电路,不适合于非线性电路,只适合于电压与电流的计算,不适合于功率的计算。  戴维宁定理  意义  把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电压源来等效。  等效电源电压的求法  把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC。等效电源电压UeS等于二端网络的开路电压UOC。  等效电源内电阻的求法  把负载电阻断开,把二端网络内的电源去掉(电压源短路,电流源断路),从负载两端看进去的电阻,即等效电源的内电阻R0。  把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC。然后,把负载电阻短路,求出电路的短路电流ISC,则等效电源的内电阻等于UOC/ISC。  诺顿定理  意义  把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电流源的并联电路来等效。  等效电流源电流IeS的求法  把负载电阻短路,求出电路的短路电流ISC。则等效电流源的电流IeS等于电路的短路电流ISC。  等效电源内电阻的求法  同戴维宁定理中内电阻的求法。  换路定则  换路原则  换路时:电容两端的电压保持不变,Uc(o+) =Uc(o-)。电感上的电流保持不变, Ic(o+)= Ic(o-)。原因是:电容的储能与电容两端的电压有关,电感的储能与通过的电流有关。  换路时,对电感和电容的处理  换路前,电容无储能时,Uc(o+)=0。换路后,Uc(o-)=0,电容两端电压等于零,可以把电容看作短路。  换路前,电容有储能时,Uc(o+)=U。换路后,Uc(o-)=U,电容两端电压不变,可以把电容看作是一个电压源。  换路前,电感无储能时,IL(o-)=0。换路后,IL(o+)=0,电感上通过的电流为零,可以把电感看作开路。  换路前,电感有储能时,IL(o-)=I。换路后,IL(o+)=I,电感上的电流保持不变,可以把电感看作是一个电流源。根据以上原则,可以计算出换路后,电路中各处电压和电流的初始值。  正弦量的基本概念  正弦量的三要素  表示大小的量:有效值,最大值。  表示变化快慢的量:周期T,频率f,角频率ω。  表示初始状态的量:相位,初相位,相位差。  复数的基本知识  复数可用于表示有向线段,复数A的模是r ,辐角是Ψ。  复数的表示方式:1.代数式;2.三角式;3.指数式;4.极坐标式。  复数的加减法运算用代数式进行,复数的乘除法运算用指数式或极坐标式进行。  复数的虚数单位j的意义:任一向量乘以+j后,向前(逆时针方向)旋转了,乘以-j后,向后(顺时针方向)旋转了。  正弦量的相量表示法  相量的意义  用复数的模表示正弦量的大小,用复数的辐角来表示正弦量初相位。相量就是用于表示正弦量的复数。为与一般的复数相区别,相量的符号上加一个小圆点。  最大值相量  用复数的模表示正弦量的最大值。  有效值相量  用复数的模表示正弦量的有效值。  注意问题  正弦量有三个要素,而复数只有两个要素,所以相量中只表示出了正弦量的大小和初相位,没有表示出交流电的周期或频率。相量不等于正弦量。  用相量表示正弦量的意义  用相量表示正弦后,正弦量的加减,乘除,积分和微分运算都可以变换为复数的代数运算。相量的加减法也可以用作图法实现,方法同复数运算的平行四边形法和三角形法。  交流电路的功率  瞬时功率:p=ui=UmIm·sin(ωt+φ)·sinωt=UIcosφ-UIcos(2ωt+φ)。  平均功率:P=UIcosφ平均功率又称为有功功率,其中 cosφ称为功率因数。电路中的有功功率也就是电阻上所消耗的功率。  无功功率:Q=ULI-UCI= I2(XL-XC)=UIsinφ电路中的无功功率也就是电感与电容和电源之间往返交换的功率。  视在功率:S=UI 视在功率的单位是伏安(VA),常用于表示发电机和变压器等供电设备的容量。  功率三角形:P、Q、S组成一个三角形,其中φ为阻抗角。  电路的功率因数  功率因数的意义  功率因数就是电路的有功功率占总的视在功率的比例,从功率三角形中可以看出功率因数。功率因数高,则意味着电路中的有功功率比例大,无功功率的比例小。  功率因数低的原因  生产和生活中大量使用的是电感性负载异步电动机,洗衣机、电风扇、日光灯都为感性负载。  电动机轻载或空载运行(大马拉小车),异步电动机空载时cosφ=0.2~0.3,额定负载时cosφ=0.7~0.9。  提高功率因数的意义  在电感性负载两端并联电容可以补偿电感消耗的无功功率,提高电路的功率因数。  提高发电设备和变压器的利用率:发电机和变压器等供电设备都有一定的容量,称为视在功率,提高电路的功率因数,可减小无功功率输出,提高有功功率的输出,增大设备的利用率。  降低线路的损耗:当线路传送的功率一定,线路的传输电压一定时,提高电路的功率因数可减小线路的电流,从而可以降低线路上的功率损耗,降低线路上的电压降,提高供电质量,还可以使用较细的导线,节省建设成本。
2024-02-22 11:29 阅读量:1947
电路隔离的作用 电路隔离有哪几种方式
  在电子领域,电路隔离是一种常见的应用技术,用于将电路之间相互隔离,以保护系统免受干扰和故障的影响。电路隔离可以实现信号的隔离和传输,同时提高系统的安全性和稳定性。本文AMEYA360将介绍电路隔离的几种主要方式,并详细讨论它们的原理和应用。  1.光电隔离  光电隔离是一种常见的电路隔离方式,通过光学元件实现输入端和输出端之间的信号隔离。其基本工作原理如下:  输入端:输入信号经过电路处理后驱动发光二极管(LED)。  光学元件:光学元件通常由光耦合器或光电耦合器组成,将输入端的光信号转换为光束。  输出端:光束照射到光电二极管(Photodiode)上,产生对应的电信号。  光电隔离器利用光学隔离的方式,在输入端和输出端之间实现了电气上的隔离。这种方式具有快速响应、较宽的隔离带宽和较好的安全性能,常用于工业自动化、医疗设备和通信系统等领域。  2.变压器隔离  变压器隔离是一种使用变压器实现输入端和输出端之间的电气隔离的方式。其基本工作原理如下:  输入端:输入信号经过电路处理后驱动输入线圈。  变压器:变压器由输入线圈和输出线圈组成,两个线圈之间没有直接电气连接。  输出端:通过输入线圈在变压器中产生的磁场,感应输出线圈上的电信号。  变压器隔离器利用电磁感应原理,在输入端和输出端之间实现了电气上的隔离。这种方式具有简单可靠、较广泛的应用范围,常见于电力系统、测量仪器和音频设备等领域。  3.电容隔离  电容隔离是一种使用电容器实现输入端和输出端之间的电气隔离的方式。其基本工作原理如下:  输入端:输入信号经过电路处理后驱动输入电容器。  电容器:电容器作为隔离元件,具有两个电极之间的介质隔离。  输出端:输出信号通过输出电容器的电场效应,从而实现输入端和输出端之间的电气隔离。  电容隔离器利用电场效应,在输入端和输出端之间实现了电气上的隔离。这种方式具有响应速度快、成本低廉的特点,常见于模拟信号隔离和传感器接口等领域。  4.磁隔离  磁隔离是一种使用磁性材料实现输入端和输出端之间的电气隔离的方式。其基本工作原理如下:  输入端:输入信号经过电路处理后驱动输入线圈。  磁性材料:磁性材料通常由铁氧体或软磁性材料组成,它们具有较高的磁导率和磁导磁导磁导磁导性。  输出端:输出信号通过磁场的感应作用,在输出线圈中产生相应的电信号。  磁隔离器利用磁场感应原理,在输入端和输出端之间实现了电气上的隔离。这种方式具有较好的隔离效果和较宽的频率响应范围,常见于电力系统、计算机网络和音频设备等领域。  5.其他隔离方式  除了上述主要的电路隔离方式外,还存在其他一些辅助的隔离方式,如:  共模隔离:通过将共模信号与差分信号分离,实现对干扰信号的隔离。  电源隔离:通过使用隔离变压器或充电器等装置,将输入端和输出端的电源完全隔离,提高系统的安全性和稳定性。  隔离放大器:使用隔离放大器可以对输入信号进行放大和隔离,同时保持输入端和输出端之间的电气隔离。  这些辅助的隔离方式可以根据具体应用的需求来选择和组合,以实现更好的电路隔离效果。
2023-11-23 09:45 阅读量:2747
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
MC33074DR2G onsemi
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
TL431ACLPR Texas Instruments
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
型号 品牌 抢购
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
BP3621 ROHM Semiconductor
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
TPS63050YFFR Texas Instruments
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码