首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--数字电路论文

高速高精度采样/保持电路理论模型与技术实现

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 引言第11-16页
   ·研究意义第11-14页
   ·采样/保持电路的研究和发展第14-15页
   ·论文内容与架构第15-16页
第二章 采样/保持电路理论第16-25页
   ·采样/保持电路原理与性能指标第16-19页
     ·基于时域的采样/保持电路静态指标第17-18页
     ·基于频域的采样/保持电路动态指标第18-19页
   ·采样信号的频谱分析第19-22页
     ·保持信号频谱第20-21页
     ·采样函数第21-22页
   ·采样/保持电路的噪声第22-25页
     ·k_BT/C 噪声第22-23页
     ·采样时钟的jitter 噪声第23-24页
     ·其他噪声源第24-25页
第三章 采样/保持电路结构第25-36页
     ·B ipolar 采样/保持电路结构第25-26页
     ·CMOS 采样/保持电路结构第26-36页
     ·开环采样/保持电路第27-28页
     ·采用密勒电容的开环采样/保持电路第28-30页
     ·闭环采样/保持电路第30-31页
     ·开关电容采样/保持电路第31-33页
       ·精确比例放大开关电容采样/保持电路第32-33页
       ·精确2 倍放大采样/保持电路第33页
     ·无复位采样/保持电路第33-34页
     ·时间交织采样/保持电路第34-36页
第四章 采样/保持电路与Pipeline ADC 系统架构第36-46页
     ·P ipeline ADC 架构与采样/保持电路指标第36-39页
     ·Pipeline ADC 架构第36-38页
     ·Pipeline ADC 系统指标第38-39页
     ·采样/保持电路性能指标第39页
   ·采样/保持电路性能指标与电路拓扑第39-40页
     ·P ipeline ADC 架构优化与采样/保持电路参数第40-46页
     ·ADC 系统噪声优化与S/H 的采样电容第41-44页
     ·采样/保持电路的负载第44-45页
     ·器件匹配度第45-46页
第五章 MOSFET 采样开关理论模型和技术实现第46-64页
     ·M OSFET 采样开关与Bipolar 采样开关第46-47页
   ·误差源第47-57页
     ·电荷注入第48-51页
     ·非线性模拟带宽第51-53页
     ·捕获时间第53-54页
     ·采样时刻不确定性第54-57页
       ·电压相关孔径时间不确定性第54-56页
       ·时钟抖动第56-57页
   ·改进的MOS 采样开关第57-64页
     ·栅压提高型采样开关第57-59页
     ·栅压自举型采样开关第59-61页
     ·消除衬偏型采样开关第61-62页
     ·全差分采样开关第62-64页
第六章 双采样理论与技术实现第64-74页
   ·双采样电路原理第64-65页
   ·非理想因素第65-72页
     ·通道间失调第65-66页
     ·增益失配误差第66-68页
     ·时钟歪斜误差第68-71页
       ·误差源分析第68-70页
       ·消除时钟歪斜第70-71页
     ·记忆效应第71-72页
   ·电荷共享效应第72-74页
第七章 运算放大器第74-81页
   ·运算放大器性能指标第74-76页
     ·转换速率第74页
     ·偏置电流第74-75页
     ·单位增益带宽第75-76页
     ·直流增益第76页
   ·运算放大器结构第76-77页
   ·运算放大器输出信号的建立第77-81页
     ·运放的大信号建立模型第77-79页
     ·小信号快速建立模型第79-81页
第八章 电路原型设计与仿真结果第81-91页
   ·结构与时序第81-83页
   ·采样开关第83-86页
   ·运算放大器第86-88页
   ·仿真结果第88-91页
第九章 结论与展望第91-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-98页
攻硕期间的研究成果第98-99页

论文共99页,点击 下载论文
上一篇:从冲突走向调和:产业政策与反垄断法的融合
下一篇:兆瓦级风力机变桨距控制系统的研究