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  • Book
  • © 2015

Integrierte Digitale Schaltungen

Vom Transistor zur optimierten Logikschaltung

  • Geschlossene Darstellung der Theorie und Anwendung der MOS-Technologie
  • Einschließlich modernster nanoskaliger Technologieknoten
  • Grundlegende MOS- und CMOS-Schaltungstechniken
  • Entwurf effizienter CMOS-Schaltungen
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

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Table of contents (8 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xii
  2. Einleitung

    • Heinrich Klar, Tobias Noll
    Pages 1-7
  3. Physik und Herstellung von MOS-Transistoren

    • Heinrich Klar, Tobias Noll
    Pages 9-162
  4. Leitungen

    • Heinrich Klar, Tobias Noll
    Pages 163-234
  5. Grundschaltungen

    • Heinrich Klar, Tobias Noll
    Pages 235-437
  6. Takte

    • Heinrich Klar, Tobias Noll
    Pages 439-474
  7. Halbleiterspeicher

    • Heinrich Klar, Tobias Noll
    Pages 475-576
  8. Arithmetische Module

    • Heinrich Klar, Tobias Noll
    Pages 577-668
  9. VLSI-Entwurfsmethoden

    • Heinrich Klar, Tobias Noll
    Pages 669-689
  10. Back Matter

    Pages 691-711

About this book

Diese dritte Auflage bietet einen vollständig überarbeiteten Blick auf alle Aspekte der integrierten digitalen Schaltungstechnik. Aufbauend auf der Halbleiterphysik moderner CMOS-Transistoren und deren Herstellung werden digitale und wenn nötig analoge Grundschaltungen behandelt. Weiter werden Funktionsblöcke wie Speicherschaltungen, Addierer und Multiplizierer besprochen. Als neuer Schwerpunkt der dritten Auflage ziehen sich die Auswirkungen der zeitlichen und örtlichen Schwankungen der Versorgungsspannungen und der Temperatur sowie die Einflüsse der herstellungsbedingten Schwankungen der Transistorparameter wie ein roter Faden durch alle Kapitel. Methoden zur Minimierung der Verlustleistung bilden einen weiteren neuen Schwerpunkt des Buches. Es wird, wie in den bisherigen Auflagen, die technologieorientierte und die systemorientierte Schaltungstechnik gemeinsam und zusammenhängend dargestellt.

Reviews

 “... Das Buch ist für Studierende höherer Semester geeignet, die bereits Vorlesungen über Halbleiterphysik und Logikentwurf gehört haben. Für diejenigen, die bereits im Arbeitsleben stehen, kann es zur Einarbeitung in das beschriebene Gebiet und als Nachschlagewerk dienen.“ (Karl Schäfer, in: Amazon.de, 1. November 2015)

Authors and Affiliations

  • Inst. Technische Informatik und Mikroelektronik, TU Berlin Fak. IV Elektrotechnik und Informatik, Berlin, Germany

    Heinrich Klar

  • RWTH Aachen Institut für Informatik, Aachen, Germany

    Tobias Noll

About the authors

Professor Dr.-Ing. Heinrich Klar erlangte in den Jahren 1972 und 1976 die Titel Dipl.-Ing. beziehungsweise Dr.-Ing. an der Technischen Universität München. 1976 trat er in das Forschungslabor der Siemens AG ein. Am 1.10.1989 wechselte er an die Technische Universität Berlin. Dort war er als Professor am Institut für Mikroelektronik bis zu seiner Pensionierung am 1. 10. 2012 tätig. Seine Forschungsschwerpunkte waren integrierte digitale Schaltungen für die Signalverarbeitung, insbesondere für spike-verarbeitende neuronale Netze.

Im analogen Bereich arbeitete er an RF- (Radio-Frequenz-) Schaltungen für die drahtlose Kommunikation, an hochauflösenden und breitbandigen A/D-Wandlern und an Gigabit-Schaltkreisen.

Professor Dr.-Ing. Tobias G. Noll studierte Elektrotechnik an der Fachhochschule Koblenz sowie an der Tech­ni­schen Universität München und promovierte im Jahre 1989 an der Ruhr-Universität Bochum zum Dr.-Ing. Nach Tätigkeiten am Max-Planck-Institut fürRadio-Astronomie in Bonn und im Be­reich Bauelemente sowie im Forschungslabor der Siemens AG, München folgte er im Jahre 1992 einem Ruf auf eine Professur an der RWTH Aachen. Dort lehrt und forscht er am Lehr­stuhl für Allgemeine Elektrotechnik und Datenverarbeitungssysteme auf dem Gebiet des tech­no­logienahen Architektur- und Schaltungsentwurfs von zuverlässigen, flächen- und energie­effi­zienten digitalen CMOS-Schaltungen für hochratige Anwendungen der digitalen Signal­ver­ar­beitung. Schwerpunkte sind dabei der Entwurf für nanoskalige CMOS-Technologien und die quantitative Cross-Layer-Optimierung über alle Entwurfsebenen, von der algorithmischen Sys­temebene bis zur physikalischen Implementierungsebene.

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