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| 內容簡介: |
本书全面阐述集成电路与器件电磁防护的前沿理论和技术,涵盖静电放电、强电磁脉冲、电磁干扰和电磁辐射等复杂电磁环境下的防护方法以及各种领域复杂电磁环境下防护方法应用案例。
本书适合集成电路设计、电磁兼容、电子信息工程等领域的科研人员、工程技术人员,以及高等院校电子科学与技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统等专业的师生阅读参考。
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| 目錄:
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目录
第 1 章 绪论
1.1 集成电路与器件电磁敏感性
1.2 集成电路与器件电磁防护发展现状
1.2.1 电磁防护发展历程与现状
1.2.2 电磁防护技术发展趋势
1.3 国内外电磁防护政策与标准
1.3.1 欧美电磁防护政策与标准
1.3.2 国内电磁防护政策与标准
1.3.3 电磁防护机遇与挑战
参考文献
第 2 章 集成电路与器件电磁防护原理与技术
2.1 集成电路与器件电磁防护基本原理
2.1.1 辐射耦合和传导耦合基本原理
2.1.2 电磁干扰的危害
2.1.3 电磁防护基本原理和目标
2.2 集成电路与器件电磁防护技术
2.2.1 屏蔽技术
2.2.2 接地技术
2.2.3 滤波技术
2.2.4 电磁防护器件
2.2.5 组件优化
2.2.6 电磁兼容设计
2.2.7 电磁信息泄露防护
2.2.8 其他技术
2.3 集成电路与器件电磁防护设计方法
2.3.1 电磁防护设计原则和基本流程
2.3.2 电磁防护设计关键点和注意事项
2.3.3 电磁防护设计效能评估与测试
参考文献
第 3 章 集成电路与器件静电放电防护
3.1 静电基本概念
3.1.1 ESD 现象
3.1.2 ESD 对芯片的威胁
3.2 静电防护原理与方法
3.2.1 静电防护设计规则
3.2.2 静电放电测量方法
3.3 静电防护器件的设计与研究
3.3.1 LVTSCR 防护器件设计
3.3.2 SCR 器件设计
3.3.3 ESD 钳位电路设计
3.4 静电放电防护案例
3.4.1 ESD 全芯片防护网络介绍
3.4.2 数据接口芯片 I/O 端口的高性能 ESD 防护器件设计
参考文献
第 4 章 集成电路与器件电磁干扰防护
4.1 电磁干扰基础知识
4.1.1 电磁干扰的定义和分类
4.1.2 电磁干扰对集成电路与器件的损伤机理
4.1.3 电磁干扰对集成电路与器件性能的影响
4.2 集成电路与器件电磁干扰测量方法
4.2.1 电磁干扰测量原理
4.2.2 电磁干扰测量方法
4.3 集成电路与器件电磁干扰的防护技术
4.3.1 电磁干扰建模
4.3.2 电磁干扰屏蔽设计
4.3.3 电磁干扰优化设计
4.4 电磁干扰的防护案例
4.4.1 芯片级电磁干扰防护设计案例
4.4.2 器件级电磁干扰防护设计案例
参考文献
第 5 章 集成电路与器件的电磁脉冲防护
5.1 电磁脉冲特性及损坏机理
5.1.1 电磁脉冲产生机理
5.1.2 强电磁脉冲对集成电路与器件的失效机理
5.1.3 强电磁脉冲防护研究发展和现状
5.2 抗强电磁脉冲干扰防护技术
5.2.1 强电磁脉冲测试与仿真
5.2.2 强电磁脉冲攻击防护技术
5.2.3 强电磁脉冲防护电路结构
5.3 抗强电磁脉冲干扰防护案例分析
5.3.1 24V 直流电源防护电路设计
5.3.2 基于 TVS 的短波强电磁防护设计
参考文献
第 6 章 集成电路与器件电磁辐照防护
6.1 电磁辐照基础概念
6.1.1 电磁辐照效应
6.1.2 电磁辐照的损伤机理
6.1.3 电磁辐照的危害与防护需求
6.2 集成电路与器件电磁辐照性能评估
6.2.1 抗总剂量辐射性能
6.2.2 抗单粒子辐射性能
6.2.3 抗瞬时辐射性能
6.2.4 抗中子辐射性能
6.3 集成电路与器件电磁辐照防护技术
6.3.1 电磁辐照防护材料
6.3.2 电磁辐照防护建模
6.3.3 电磁辐照防护方法
6.4 集成电路与器件电磁辐照防护案例分析
6.4.1 微处理器加固设计案例
6.4.2 存储器加固设计案例
6.4.3 FPGA 加固设计案例
参考文献
第 7 章 集成电路与器件电磁防护应用案例
7.1 航空 VHF 通信设备电磁防护模块电路设计
7.1.1 电磁防护模块设计方案
7.1.2 防护模块性能仿真与试验测试
7.1.3 总结
7.2 航空发动机电子控制器电磁防护设计
7.2.1 常用闪电防护器件对比
7.2.2 TVS 管的设计与选型
7.2.3 TVS 选用原则
7.2.4 工程设计计算
7.2.5 闪电防护仿真分析
7.2.6 总结
7.3 电动汽车电驱动系统传导电磁防护设计
7.3.1 电磁脉冲防护电路设计
7.3.2 防护电路试验验证
7.3.3 总结
7.4 展望
参考文献
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| 內容試閱:
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前言
FOREWORD作为国民经济和社会发展的基础性和先导性产业,集成电路产业是培育战略性新兴产业、发展信息经济的重要支持,在当今社会生活中发挥着重要的作用。它的发展关乎国家核心竞争力和国家安全,是信息社会发展的基石,在信息技术领域中处于核心地位。当前,依托于信息技术以及软件技术的飞速发展,集成电路与器件的电磁防护技术也在当今信息技术领域得到了广泛的发展,逐渐成为信息技术的发展基石,在未来人工智能、汽车电子、航空航天网络、5G 芯片、计算机网络等技术发展中扮演着举足轻重的角色。
本书从集成电路与器件的角度,全面深入地阐述了电磁防护理论和技术,以及集成电路器件电磁防护应用案例等。这种系统的介绍方式能够帮助读者全面地理解和掌握电磁防护领域的知识,便于读者快速了解当前技术水平、确定研究起点,能够概略掌握博大的电磁防护技术体系。本书还结合了实际应用案例,这些案例来自通信系统、汽车电子、航空航天系统等多个领域,具有一定的代表性和实用性。通过这些应用案例的介绍,读者可以更好地理解电磁防护技术在实际应用中的作用和价值。本书的出版,将为我国的电磁效应领域提供权威、系统、实用、先进的教学和研究参考,推动集成电路产业发展。本书在编写过程中充分体现出以下特点。
1)原创性和权威性本书作者为国防科技大学研究员、国家 IC-EMC 标准工作组副组长、国防科技大学科技委人工智能组委员,作为资深电磁兼容专家,近年来致力于开展物联网感知领域自主标准、规模集成系统应用等基础与应用类研究,以及集成电路电磁兼容测试、建模与仿真验证等方面的研发工作。在多年研究和实践基础上,结合个人所获得的科学技术进步奖成果、天津市科学技术奖成果,所做的国家级科研项目成果、发明专利,以及多年的教学经验,对集成电路与器件电磁防护领域进行深入分析和总结提炼,形成了具有自主知识产权的理论和技术。
2)系统性和完整性本书内容翔实,系统地阐述了集成电路与器件电磁防护的各个方面,全面覆盖了集成电路与器件的电磁防护领域的各项技术特点、技术难点和解决方案。书中详细阐述了集成电路与器件电磁防护的基本原理,以及集成电路与器件的电磁防护研究以及多个领域的案例分析,全景展现我国学者在该领域取得的具有特色和方向性的科研成果。
3)实用性本书是作者团队长期在集成电路与器件电磁防护领域的研究成果总结,以及对未来技术发展的展望,本书旨在为电子工程师和研究人员提供一份较为密集的、系统的、深广的电磁防护参考资料,以便读者更好地理解和掌握集成电路与器件的电磁防护技术,为电子产品和系统的可靠性和稳定性提供保障。
4)先进性本书所涉及理论方法技术水平达到国内领先,部分实现国际领先,通过对相关专利、项目成果、学术论文的脱密处理后总结凝练,结合国际上相关技术的最新进展成果,推动本领域技术的开放交流和创新发展。
最后,本书的完成离不开众多工程师以及博士硕士研究生的支持与帮助。感谢天津先进技术研究院 EMC 工程师卢彦芳、李阳、张红丽,博士研究生郑亦菲、陈乐东、赵树理,硕士研究生韩昌霖、靳涛、姜苹芸、刘宏海,感谢所有为本书贡献智慧和时间的作者们。感谢集成电路电磁兼容领域的同事,感谢审稿专家们的宝贵意见,感谢出版社工作人员的辛勤付出,衷心希望本书能为集成电路与器件电磁防护领域的发展贡献绵薄之力。
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