Diseño microelectrónico analógico avanzado (A1) |
TEORIA (12h)1. Revisión de estructuras básicas de circuitos2. Técnicas de control aplicadas en diseño microelectrónico analógico3. Ruido4. Técnicas de layout5. Ejemplos prácticos de proyectos: referencias de voltaje6. Ejemplos prácticos de proyectos: reguladores de voltajeLABORATORIO (18h)1. Proyecto practico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 1/3)2. Proyecto practico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 2/3)3. Proyecto practico I: Diseño y layout de una referencia de voltaje (parte 3/3)4. Proyecto practico II: Diseño y layout de un regulador de voltaje (parte 1/3)5. Proyecto practico II: Diseño y layout de un regulador de voltaje (parte 2/3)6. Proyecto practico II: Diseño y layout de un regulador de voltaje (parte 3/3) |
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Diseño de componentes de radiofrecuencia y microondas integrados (A2) |
TEORIA (20h)1.Introduction a sistemas de comunicación.2.Componentes para desarrollo de bloques de radio frecuencia.-Extensión modelos RF-Mecanismos de degradación y releability-Líneas de transmisión integradas-encapsulado-Bobinas integradas y extensión de RF de componentes pasivos 3. Diseño amplificadores RF.-Introducción parámetros S-Criterios estabilidad-Topologías y amplificadores ganancia programable.4. Amplificadores de bajo ruido-topologías-técnicas cancelación ruido5.Amplificadores de Potencia-topologías-mecanismos de degradación, SOA y electro migración6.Mezcladores:-activos vs pasivos-técnicas mejora linealidad7.Osciladores-osciladores de anillo.-osciladores LC .-Osciladores Colpits .-Osciladores controlados digitalmente.LABORATORIO (10h)P1. Diseño y simulación líneas de transmisión en inductanciasP3. Selección punto de polarización de un transistor y Layout P4. Diseño Amplificador bajo ruidoP5. Diseño y simulación de un Mezclador.P5. Diseño y Simulación de un VCO |
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Diseño de sistemas microelectrónicos (A3) |
TEORIATema 1: Circuitos de capacidades conmutadas (4h)Tema 2: Técnicas de compensación de offset, ruido de baja frecuencia y desapareamiento (4h)Tema 3: Convertidores de Nyquist (4h)Tema 4: Convertidores de sobremuestreo (4h)Tema 5: Sensores de temperatura integrados. (4h) Tema 6: Frontends para sensores capacitivos, resistivos o inductivos (4h)LABORATORIOPráctica 1: técnicas de simulación de circuitos en tiempo discreto (1.5h)Práctica 2: modelado de comportamiento de moduladores sigma-delta (1.5h)Práctica 3: diseño y simulación de circuitos SC para convertidores Sigma-Delta (1.5h)Práctica 4: diseño y simulación de un sensor de temperatura (1.5h) |
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Proyecto industrial en microelectrónica |
Los contenidos del "Proyecto Industrial en Microelectrónica" serán diferentes dependiendo de los objetivos concretos del proyecto a realizar. Pueden ser objeto de tema de aquellos que sean propios de los estudios del título. En particular, se podrán proyectar toda clase de sistemas y dispositivos microelectrónicos por cuantos procedimientos permita realizar la ingeniería actual. También podrá ser objeto del Proyecto Industrial en Microelectrónica los trabajos de investigación y desarrollo, y el modelado teórico o numérico de los dispositivos, circuitos o sistemas microelectrónicos. Se podrán considerar asimismo los estudios relacionados con los contenidos del título relativos a equipos, fábricas, instalaciones, servicios o su planificación, gestión o explotación. |
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