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用于机械硬盘读取通道的可编程增益放大器和低通滤波器研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 前言第9-12页
第2章 机械硬盘工作原理第12-32页
    2.1 磁性记录原理第12-13页
        2.1.1 磁性写入过程第12页
        2.1.2 磁性读取过程第12-13页
    2.2 机械硬盘工作原理第13-16页
        2.2.1 机械硬盘结构第13-15页
        2.2.2 区域数据记录技术第15-16页
    2.3 机械硬盘读取通道原理第16-17页
        2.3.1 读取通道架构第16-17页
    2.4 想读取通道建模第17-20页
    2.5 部分响应最大似然检测原理第20-26页
        2.5.1 部分响应原理第20-22页
        2.5.2 最大似然检测原理第22-23页
        2.5.3 部分响应最大似然读取通道频率响应第23-26页
    2.6 机械硬盘发展趋势和挑战第26-28页
    2.7 读取通道对可编程增益放大器和低通滤波器的指标需求第28-30页
        2.7.1 可编程增益放大器指标第28-29页
        2.7.2 低通滤波器指标第29-30页
    2.8 小结第30-32页
第3章 宽带高精度可变/可编程增益放大器研究第32-63页
    3.1 自动增益控制原理第32-34页
    3.2 指数线性可变增益技术分析与比较第34-44页
        3.2.1 指数控制电压第34-36页
        3.2.2 指数近似函数第36-40页
        3.2.3 电阻阵列第40-41页
        3.2.4 基于双重反馈网络的衰减器第41-42页
        3.2.5 现有指数线性可变增益技术的比较第42-44页
    3.3 宽带高精度可编程增益放大器设计第44-57页
        3.3.1 高精度可编程增益放大器架构设计第44-45页
        3.3.2 基于双重反馈网络的高精度增益控制单元第45-48页
        3.3.3 基于Cherry-Hooper放大器的高精度增益控制单元第48-51页
        3.3.4 增益控制单元跨导阵列单元尺寸设计第51-53页
        3.3.5 增益控制单元跨导阵列版图布局设计第53-54页
        3.3.6 固定增益放大器设计第54-56页
        3.3.7 增益误差校准第56-57页
    3.4 宽带高精度可编程增益放大器测试结果第57-61页
        3.4.1 测试方案第57-58页
        3.4.2 测试结果第58-61页
    3.5 小结第61-63页
第4章 宽带大范围可调滤波器技术研究第63-97页
    4.1 积分器结构研究第63-70页
        4.1.1 积分器类型比较第63-64页
        4.1.2 积分器非理想性研究第64-68页
        4.1.3 在不同带宽下保持恒定的频率响应曲线形状第68-70页
    4.2 品质因素控制原理第70页
    4.3 宽带大范围可调运算跨导放大器技术研究与比较第70-78页
        4.3.1 Nauta积分器第72页
        4.3.2 源极负反馈积分器第72-74页
        4.3.3 恒定电容运算积分器第74-75页
        4.3.4 负载为电容阵列的积分器第75-76页
        4.3.5 现有宽带大范围可调积分器的比较第76-78页
    4.4 宽带大范围可调低通滤波器设计第78-90页
        4.4.1 基于寄生电容的宽带大范围可调积分器设计第78-83页
        4.4.2 滤波器架构和运算跨导放大器输入管尺寸设计第83-89页
        4.4.3 互联寄生电容与运算跨导放大器版图设计第89-90页
    4.5 宽带大范围可调低通滤波器版图后仿真结果第90-94页
        4.5.1 消除各种寄生对滤波器频率响应测试的影响第90-91页
        4.5.2 版图后仿真结果第91-94页
    4.6 小结第94-97页
第5章 总结和展望第97-100页
    5.1 总结第97-98页
    5.2 展望第98-100页
参考文献第100-108页
已发表的论文和专利第108-109页
致谢第109-110页

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