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一种低压高精度CMOS运算放大器设计

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一种低压高精度CMOS运算放大器设计
论文目录
 
摘要第1-6 页
ABSTRACT第6-10 页
第一章 绪论第10-15 页
  · CMOS集成电路的发展历史及其意义第10-11 页
  · CMOS运算放大器的整体结构第11-12 页
  · CMOS高精度运算放大器的现状第12-14 页
  · 论文章节安排第14-15 页
第二章 CMOS放大器的设计基础第15-24 页
  · MOS器件的构造和基本特性第15-21 页
    · MOS管的结构和Ⅰ-Ⅴ特性第15-17 页
    · MOS管的二级效应第17-20 页
    · MOS管的小信号模型第20-21 页
  · MOS管的噪声及其对精度的影响第21-24 页
    · MOS管的热噪声和等效电路第21 页
    · MOS管的闪烁噪声和等效电路第21-22 页
    · MOS管的散粒噪声第22-24 页
第三章 CMOS运算放大器的性能指标与基本结构第24-32 页
  · 运算放大器第24-25 页
  · CMOS运算放大器的基本结构第25-28 页
  · CMOS运算放大器性能指标第28-31 页
    · 开环增益(open loop dc gain)第28 页
    · 开环带宽和增益带宽积(band width and Gain Bandwidth Product)第28-29 页
    · 输出摆幅(output swing)第29 页
    · 转换速率与建立时间(slew rate and settling time)第29 页
    · 相位裕度(phase margin,PM)第29 页
    · 共模抑制比(common mode reject ratio,CMRR)第29-30 页
    · 电源电压抑制比(power supply rejection ratio,PSRR)第30 页
    · 功耗(power dissipation)第30 页
    · 噪声(noise)第30-31 页
  · CMOS高精度运算放大器的主要性能指标第31-32 页
第四章 运算放大器电路的设计与分析第32-58 页
  · 设计目标第32 页
  · 运算放大器的结构选择第32-33 页
  · 输入级设计第33-40 页
    · 传统运算放大器的输入级设计第33 页
    · 折叠原理第33-34 页
    · 折叠式共源-共栅差动输入设计第34-37 页
      · 输入输出摆幅分析第35-36 页
      · 小信号增益分析第36-37 页
    · 自增益式技术(Gain Boosting)的折叠式共源-共栅差动输入设计第37-40 页
      · Gain Boosting技术的基本原理第37-39 页
      · 采用Gain Boosting技术的折叠式共源-共栅差动输入级设计第39-40 页
  · 中间放大级设计第40-42 页
    · 低压宽摆幅共源-共栅电流镜电路第40-41 页
    · 中间放大级电路设计第41-42 页
  · 输出放大级设计第42-45 页
    · 共源输出放大器第42-43 页
    · 源极跟随器第43-44 页
    · 输出放大级的设计第44-45 页
  · 基准电路的设计第45-48 页
    · 带隙基准电压源第45 页
    · PTAT基准电流源第45-46 页
    · 基准电流源的设计第46-48 页
  · 频率补偿电路设计第48-54 页
    · 反馈系统的稳定性第48-49 页
    · 运放的频率补偿第49-54 页
    · 运放频率补偿电路的设计第54 页
  · 斩波技术(Chopping)用于运放设计第54-58 页
    · 斩波技术原理第55-56 页
    · 调制电路的实现方法第56-58 页
第五章 运算放大器的HSPICE仿真第58-65 页
  · 运放开环增益特性分析第58-59 页
  · 运算放大器的直流传输特性分析第59-62 页
    · 失调电压第59-60 页
    · 转换速率和建立时间第60 页
    · 输入共模电压范围第60-61 页
    · 输出电压摆幅第61-62 页
  · 共模抑制比(CMRR)的测量第62-63 页
  · 电源抑制比(PSRR)的测量第63-64 页
  · 运算放大器的噪声特性曲线第64-65 页
第六章 结论与展望第65-67 页
致谢第67-68 页
附录 所设计的CMOS运算放大器电路图第68-69 页
参考文献第69-73 页
攻读硕士研究生期间发表的论文第73 页

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