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