Programma dei Moduli del Corso:

Modulo 1 | Docente:
Marco Re

Conversione AD: modello del quantizzatore ideale, modello del quantizzatore reale, errori di non idealità e loro modellazione e misura. Simulazioni Matlab di quantizzatori reali ed ideali.

Architetture HW dei convertitori A/D.

Specifiche di ADC reali lette sui data sheet di componenti reali e loro comparazione.

Conversione DA: modello ideale e reale, architetture, simulazioni Matlab

Specifiche di ADC reali lette sui data sheet di componenti reali e loro comparazione.

Amplificatori di campionamento e tenuta (THA) modello ideale e reale. Simulazioni Matlab e caratterizzazione mediante simulazioni Matlab.

Teoremi del campionamento.

Filtri antialiasing.

Rappresentazioni numeriche: rappresentazioni polinomiali a diversa radice, rappresentazioni residuali, logarithmic number system, rappresentazioni floating point IEEE e rappresentazioni in custom floating point,  loro applicazioni e impatto sulla velocità e sulla potenza dissipata.

Modellizzazione degli effetti della riduzione della lunghezza di parola dei registri, troncamento, arrotondamento convergent rounding, simulazioni Matlab.

Parallelismo spaziale, architetture Pipeline e architetture sistoliche.

Implementazioni HW di circuiti aritmetici.

Filtri numerici FIR, Banchi di filtri polifase.

Simulazioni di filtrin in aritmetica Floating Point e Fixed Point.

FPGAs e loro utilizzo nell'implementazione DSP.




Modulo 2 | Docente:
Marco Re

PACKAGING  DEI CIRCUITI INTEGRATI, TECNICHE DI FISSAGGIO DEL DIE, WIRE BONDING, TECNOLOGIE FLIP CHIP,  PACKAGE THT, SMT.

COMPONENTI MCM

IL CIRCUITO STAMPATO LE TECNOLOGIE ED IL PROGETTO.

PROBLEMATCHE SI SIGNAL INTEGRITY E DI POWER INTEGRITY

LA MANIFATTIRA DEL CIRCUITO STAMPATO ED IL SUO TEST.

TECNICHE DI MONTAGGIO THT ED SMT.