在現今的IC設計架構中,多數的運算核心皆已數位電路為主,包括CPU、GPU,甚至是Filter或頻率合成器等等,也用數位電路實現。對於數位電路來說,沒有雜訊和失真,因此具有設計快,穩定性高,雜訊容忍性高等等的優點。不過,但還是有些特定的應用,包括高頻RF、IC、類比數位轉換器(ADC)、感測器(Sensor)、時脈產生器(PLL),或是時下最夯的串列傳輸的SerDes、UCIe介面傳輸等等。
除此之外,現實世界充斥著類比訊號,因此在電路設計中很難完全捨棄類比IC。類比電路在處理連續訊號方面具有不可替代的優勢,尤其在需要高精度和低延遲的應用中更是如此。這使得類比電路與數位電路的結合成為現代IC設計中的重要一環,兩者各自發揮所長,共同實現高效能和高可靠性的電子系統。
例如,在感測器應用中,類比電路能夠有效地放大和過濾信號,保證信號的真實性和精度;在高頻RF應用中,類比電路則能夠實現高效能的信號處理和頻率合成;在時脈產生器和PLL中,類比電路則能夠提供穩定和精確的時脈信號,保證系統的同步和協調。
總結來說,儘管數位電路在現代IC設計中佔據主導地位,但類比電路仍然是不可或缺的一部分。未來,隨著技術的不斷進步,類比與數位電路的協同設計將會變得更加緊密,推動電子技術邁向新的高度。
具體類比IC設計工程師的工作內容,我們可以參考以下的Job Description。
這邊主要以三家IC設計大廠的職缺為例,分別是大名鼎鼎的 NVIDIA 的 Mix-Signal Engineer、台灣最大 IC 設計公司–-聯發科技類比IC工程師的徵才簡介以及類比 IC 設計大廠 MPS 的 JD 為例,以下資訊為 Linkedin 上面的,最後一個是我個人收到的 JD。
由上面幾張徵才資訊可以看出,類比IC在業界主要分為幾個領域,
其中目前最廣泛的,也是最多公司需要的應該是 PLL、SerDes、ADC 這三大主題,當然,後續會討論到,PLL 跟 SerDes 的性質其實比較相近。