Microelettronica
A.A. 2025/2026
Obiettivi formativi
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di base di microelettronica con enfasi sugli aspetti utili per applicazioni nel campo della fisica sperimentale.
Risultati apprendimento attesi
Al termine dell'insegnamento, lo studente sarà in grado di:
· Comprendere la natura dei processi litografici impiegati per la produzione industriale di circuiti integrati a semiconduttore
· Comprendere i passaggi progettuali necessari per la progettazione di blocchi circuitali integrati elementari in tecnologia C-MOS. Questi includono la produzione di uno schema circuitale e la sua simulazione, il disegno del corrispondente layout, l'estrazione dei parassitismi e la simulazione e validazione post-layout.
· Comprendere il funzionamento degli strumenti di disegno automatico (sintesi e place and route) a partire da linguaggi di descrizione di modelli hardware.
· Riconoscere blocchi circuitali di interesse per applicazioni in fisica sperimentale, comprendere il loro funzionamento e le relative limitazioni tecnologiche.
· Applicare le nozioni di teoria del rumore elettronico per analizzare le topologie circuitali presentate.
· Comprendere il concetto di corner tecnologici ed applicare metodi di livello base per la mitigazione degli effetti delle non-idealità di processo sulle performance dei sistemi.
· Comprendere la natura dei processi litografici impiegati per la produzione industriale di circuiti integrati a semiconduttore
· Comprendere i passaggi progettuali necessari per la progettazione di blocchi circuitali integrati elementari in tecnologia C-MOS. Questi includono la produzione di uno schema circuitale e la sua simulazione, il disegno del corrispondente layout, l'estrazione dei parassitismi e la simulazione e validazione post-layout.
· Comprendere il funzionamento degli strumenti di disegno automatico (sintesi e place and route) a partire da linguaggi di descrizione di modelli hardware.
· Riconoscere blocchi circuitali di interesse per applicazioni in fisica sperimentale, comprendere il loro funzionamento e le relative limitazioni tecnologiche.
· Applicare le nozioni di teoria del rumore elettronico per analizzare le topologie circuitali presentate.
· Comprendere il concetto di corner tecnologici ed applicare metodi di livello base per la mitigazione degli effetti delle non-idealità di processo sulle performance dei sistemi.
Periodo: Primo semestre
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Corso singolo
Questo insegnamento non può essere seguito come corso singolo. Puoi trovare gli insegnamenti disponibili consultando il catalogo corsi singoli.
Programma e organizzazione didattica
Edizione unica
Responsabile
Periodo
Primo semestre
Docente/i
Ricevimento:
su appuntamento
Palazzo LITA (A/2/S9 - A/2/C9)