数字集成电路有哪些
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CPU是一块片上系统(SoC)。绝大部分是数字电路,即:CMOS工作在关断或者线性区,不会工作在饱和区。但是也有不少模拟电路,在模拟电路中的MOSFET可以工作在关断/线性区/饱和区。这些模拟电路包括:
1)频率综合器,为CPU提供时钟。虽然现在全数字锁相环越来越流行,但是频率综合器中的振荡器往往还是会用模拟差分电路实现,因为由反相器构成的振荡器容易受到电源电压的波动的影响。CPU的耗电很大,电流可达几个安培,在电流发生变化时电源电压往往也会发生波动,但是我们不希望CPU时钟频率受到电源波动的影响,所以采用差分电路来产生时钟是很最常见的做法。
2)电源管理模块(PM),负责产生稳定的CPU内部的电源电压,另外还需要根据CPU的状况来调整电源电压。例如当CPU需要全力工作时把电源电压适当提高使得CPU可以操作在更高频率,反之在节能模式下把电源电压降低。PM需要反馈结构来稳定地输出电源电压,也是一种模拟电路。
3)I/O接口。所有与外界的I/O接口都需要模拟电路来实现电源电压转换。CPU内部的电源电压往往较低(~1V),但是外部的I/O接口使用的是标准电压(例如1.8V)。这就需要level shifter来转换电平。另外,一些高速接口的标准是模拟差分信号(例如LVDS),这些接口电路也是模拟电路(BTW Intel自己的快速接口是QuickPath,会跑在2.4 GHz,估计也不会直接反相器直接打信号)4)温度监控,监控CPU的温度,如果过热需要采取措施。该监控电路也是模拟电路。
1)频率综合器,为CPU提供时钟。虽然现在全数字锁相环越来越流行,但是频率综合器中的振荡器往往还是会用模拟差分电路实现,因为由反相器构成的振荡器容易受到电源电压的波动的影响。CPU的耗电很大,电流可达几个安培,在电流发生变化时电源电压往往也会发生波动,但是我们不希望CPU时钟频率受到电源波动的影响,所以采用差分电路来产生时钟是很最常见的做法。
2)电源管理模块(PM),负责产生稳定的CPU内部的电源电压,另外还需要根据CPU的状况来调整电源电压。例如当CPU需要全力工作时把电源电压适当提高使得CPU可以操作在更高频率,反之在节能模式下把电源电压降低。PM需要反馈结构来稳定地输出电源电压,也是一种模拟电路。
3)I/O接口。所有与外界的I/O接口都需要模拟电路来实现电源电压转换。CPU内部的电源电压往往较低(~1V),但是外部的I/O接口使用的是标准电压(例如1.8V)。这就需要level shifter来转换电平。另外,一些高速接口的标准是模拟差分信号(例如LVDS),这些接口电路也是模拟电路(BTW Intel自己的快速接口是QuickPath,会跑在2.4 GHz,估计也不会直接反相器直接打信号)4)温度监控,监控CPU的温度,如果过热需要采取措施。该监控电路也是模拟电路。
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常用数字集成电路集锦是各种常用数字集成电路的汇集。
常用数字集成电路包括门电路、触发器、时基延时分频电路、计数器、译码器、模拟开关数据选择器、寄存器、运算电路、编码电路编译码配对电路、遥控电路、频率合成电路。
常用数字集成电路包括门电路、触发器、时基延时分频电路、计数器、译码器、模拟开关数据选择器、寄存器、运算电路、编码电路编译码配对电路、遥控电路、频率合成电路。
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数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。根据数字集成电路中包含的门电路或元、器件数量,可将数字集成电路分为小规模集成(SSI)电路、中规模集成MSI电路、大规模集成(LSI)电路、超大规模集成VLSI电路和特大规模集成(ULSI)电路。
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