基于PYTHON的模擬電路仿真器 版權信息
- ISBN:9787111762614
- 條形碼:9787111762614 ; 978-7-111-76261-4
- 裝幀:平裝-膠訂
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
基于PYTHON的模擬電路仿真器 本書特色
本書重點介紹模擬電路仿真器的內部工作原理,并闡述了在開發過程中出現的各種難題的解決方案,并以Python作為代碼環境展示算法原理。本書包含豐富的示例、練習和圖表來進行詳細說明,通過實際運行代碼演示電路仿真算法,讓讀者直觀地了解各種方法的優缺點。本書提供了所有常見的現代電路仿真器的細節,并提供了用于仿真的Python代碼下載(www.cmpreading.com)。對于感興趣的讀者,附錄還介紹了仿真實現所涉及的基本數學定理。本書可供集成電路相關從業者閱讀,也可供集成電路相關專業的研究生及高年級本科生閱讀。
基于PYTHON的模擬電路仿真器 內容簡介
本書重點介紹模擬電路仿真器的內部工作原理,并闡述了在開發過程中出現的各種難題的解決方案,并以Python作為代碼環境展示算法原理。本書首先概述了數值方法,重點強調了非線性方程及其牛頓-拉夫森算法中的解;其次介紹了建模技術,以及線性情況和非線性情況的電路仿真器;然后討論了實際場景中的仿真器,強調了一些限制因素并提出了對策;*后簡要介紹了仿真器涉及的更深入的數學背景知識。本書提供了大量的示例和練習,使讀者可以更好地理解仿真器的工作原理。
基于PYTHON的模擬電路仿真器 目錄
目錄譯者序前言符號表第1章 緒論 11.1 背景 11.2 仿真器的發展 21.3 關于本書 2第2章 數值方法概述 42.1 微分方程:差分方程 42.1.1 初值問題 52.1.2 歐拉方法 62.1.3 梯形方法 62.1.4 二階Gear方法 7目錄譯者序前言符號表第1章 緒論 11.1 背景 11.2 仿真器的發展 21.3 關于本書 2第2章 數值方法概述 42.1 微分方程:差分方程 42.1.1 初值問題 52.1.2 歐拉方法 62.1.3 梯形方法 62.1.4 二階Gear方法 72.1.5 總結 72.1.6 求解方法:精度和穩定性 82.2 非線性方程 102.3 矩陣方程 112.3.1 基于N個未知量的基本矩陣方程 122.3.2 矩陣求解器 132.4 仿真器選項 182.5 本章小結 182.6 代碼 182.7 練習 19參考文獻 19第3章 建模技術 213.1 CMOS晶體管模型 213.1.1 CMOS晶體管基礎 213.1.2 CMOS晶體管的物理特性 223.1.3 MOSFET電容建模詳細信息 273.1.4 BSIM 283.2 雙極晶體管模型 353.2.1 一般行為 353.2.2 Ebers-Moll模型 363.2.3 Gummel-Poon模型 363.2.4 高電流模型 373.2.5 VBIC模型 383.3 考慮的模型選項 383.4 使用的晶體管模型 383.4.1 CMOS晶體管模型示例一 383.4.2 CMOS晶體管模型示例二 393.4.3 雙極晶體管模型示例三 393.5 本章小結 403.6 練習 40參考文獻 40第4章 電路仿真器:線性情況 424.1 引言 424.2 發展歷史 424.3 矩陣方程 434.3.1 無源器件 434.3.2 交流分析 454.3.3 有源器件 494.3.4 總結 554.4 矩陣的構建:交流分析 554.4.1 噪聲分析 604.4.2 穩定性分析 624.4.3 S參數分析 664.4.4 傳遞函數分析 684.4.5 靈敏度分析 694.4.6 需要注意的特殊情況 694.5 線性電路的直流分析 694.6 線性電路的瞬態分析 704.6.1 前向歐拉法 704.6.2 后向歐拉法 734.6.3 梯形方法 754.6.4 二階Gear法 764.6.5 剛性電路 784.6.6 局部截斷誤差 794.6.7 需要注意的特殊情況 814.7 需要考慮的仿真器選項 834.8 本章小結 844.9 代碼 844.9.1 代碼4.2 844.9.2 代碼4.3 874.9.3 代碼4.4 914.9.4 代碼4.5 964.9.5 代碼4.6 994.9.6 代碼4.7 1024.9.7 代碼4.8 1054.9.8 代碼4.9 1094.9.9 代碼4.10 1124.10 練習 117參考文獻 117第5章 電路仿真器:非線性情況 1195.1 引言 1195.2 直流非線性仿真 1195.2.1 求解方法 1205.2.2 收斂判別準則 1345.2.3 需要注意的特殊情況 1405.3 線性化技術 1415.4 非線性瞬態仿真 1425.4.1 固定時間步長 1435.4.2 可調時間步長 1495.4.3 收斂問題 1555.4.4 非線性電容 1605.4.5 斷點 1625.4.6 瞬態精度 1625.5 周期穩態求解器 1635.5.1 打靶法 1635.5.2 諧波平衡法 1665.5.3 包絡分析 1745.5.4 微擾技術 1755.5.5 周期S參數、傳遞函數和穩定性分析 1795.5.6 準周期穩態分析 1795.5.7 特殊電路示例 1795.5.8 需要注意的特殊情況 1835.5.9 如何確定精度 1835.5.10 仿真器選項 1845.6 本章小結 1845.7 代碼 1855.7.1 代碼5.1 1855.7.2 代碼5.2 1895.7.3 代碼5.3 1945.7.4 代碼5.4 2095.7.5 代碼5.5 2145.7.6 代碼5.6 2205.7.7 代碼5.7 2255.7.8 代碼5.8 2305.7.9 代碼5.9 2355.8 練習 241參考文獻 241第6章 實際場景中的仿真器 2436.1 使用新工藝技術時的模型驗證策略 2436.1.1 直流響應曲線 2446.1.2 閾值電壓提取 2466.1.3 過渡頻率表征 2476.1.4 柵-源和柵-漏電容特性 2486.1.5 總結 2496.1.6 錯誤模型行為示例 2496.1.7 角仿真策略 2496.1.8 蒙特卡羅仿真 2506.2 小模塊電路仿真 2506.2.1 模擬電路仿真策略 2516.2.2 小型數字電路仿真策略 2526.3 大模塊電路仿真 2536.4 本章小結 2546.5 練習 254參考文獻 254第7章 仿真器背后的數學 2557.1 網絡理論 2557.1.1 稀疏表分析 2577.1.2 節點分析 2577.1.3 修正節點分析 2587.2 微分方程的數值求解技術 2597.3 牛頓-拉夫森定理 2697.3.1 任意維度上的基本推導 2697.3.2 常見難點及其解決辦法 2707.4 打靶法理論 2707.5 諧波平衡法理論 272
7.6 矩陣求解器:簡介 273
7.6.1 高斯-若當消元法 273
7.6.2 LU分解 274
7.6.3 迭代矩陣求解器 275
參考文獻 276
附錄A 示例的完整Python代碼 277
展開全部
基于PYTHON的模擬電路仿真器 作者簡介
| 作者簡介 |邁克爾 middot;薩林(Mikael Sahrling)資深電子工程師,長期致力于開發用于測試和測量以及通信行業的高速電氣接口,擁有25年的集成電路開發經驗,曾在Semtech、Maxim Integrated、Tektronix和IPG Photonics等眾多行業領先的模擬芯片公司工作,并擔任首席模擬設計工程師。 | 譯者簡介 |張悅,博士,畢業于法國南巴黎大學,北京航空航天大學集成電路科學與工程學院教授,博士生導師,國家自然科學基金優秀青年基金獲得者。王鵬,博士,畢業于美國加州大學圣迭戈分校,北京航空航天大學集成電路科學與工程學院教授,博士生導師,國家海外高層次人才。胡遠奇,博士,畢業于英國帝國理工學院,北京航空航天大學集成電路科學與工程學院教授,博士生導師,國家級青年人才。| 作者簡介 |
邁克爾·薩林(Mikael Sahrling)
資深電子工程師,長期致力于開發用于測試和測量以及通信行業的高速電氣接口,擁有25年的集成電路開發經驗,曾在Semtech、Maxim Integrated、Tektronix和IPG Photonics等眾多行業領先的模擬芯片公司工作,并擔任首席模擬設計工程師。
| 譯者簡介 |
張悅,博士,畢業于法國南巴黎大學,北京航空航天大學集成電路科學與工程學院教授,博士生導師,國家自然科學基金優秀青年基金獲得者。
王鵬,博士,畢業于美國加州大學圣迭戈分校,北京航空航天大學集成電路科學與工程學院教授,博士生導師,國家海外高層次人才。
胡遠奇,博士,畢業于英國帝國理工學院,北京航空航天大學集成電路科學與工程學院教授,博士生導師,國家級青年人才。
郭繼旺,北京華大九天科技股份有限公司副總經理,北航-華大九天聯合實驗室主任,曾獲得國家教學成果一等獎。