摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 引言 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 研究内容及主要创新点 | 第13-14页 |
1.3.1 研究内容 | 第13页 |
1.3.2 主要创新点 | 第13-14页 |
1.4 设计中的主要难点和挑战 | 第14页 |
1.5 论文组织结构 | 第14-16页 |
第二章 温度感应器原理 | 第16-28页 |
2.1 不同感温器件的特性 | 第17-18页 |
2.2 温度感应器的工作原理 | 第18-20页 |
2.3 温度感应器的非理想特性 | 第20-27页 |
2.3.1 VBE的温度特性 | 第20-21页 |
2.3.2 AVBE的温度特性 | 第21-22页 |
2.3.3 β_F对V_(BE)的影响 | 第22-23页 |
2.3.4 厄立电压效应对V_(BE)的影响 | 第23-24页 |
2.3.5 I_S的工艺偏差的影响 | 第24-25页 |
2.3.6 α_F工艺偏差对V_(BE)的影响 | 第25页 |
2.3.7 电流镜失配的影响 | 第25-27页 |
2.4 小结 | 第27-28页 |
第三章 ADC的基础理论 | 第28-42页 |
3.1 采样 | 第28-30页 |
3.2 量化 | 第30-32页 |
3.2.1 量化误差 | 第30-31页 |
3.2.2 量化噪声 | 第31-32页 |
3.3 编码 | 第32-33页 |
3.4 常见ADC性能比较 | 第33页 |
3.5 Sigma-Delta ADC | 第33-41页 |
3.5.1 过采样技术 | 第34-35页 |
3.5.2 噪声整形技术 | 第35-36页 |
3.5.3 Sigma-Delta调制器基本结构 | 第36-40页 |
3.5.4 Sigma-Delta ADC的主要参数 | 第40-41页 |
3.6 小结 | 第41-42页 |
第四章 温度感应器的设计 | 第42-52页 |
4.1 温度感应器原理图设计 | 第42-43页 |
4.2 系统误差分配 | 第43-45页 |
4.3 温度感应器误差分析 | 第45-47页 |
4.4 温度感应器工作时序 | 第47-49页 |
4.5 PTAT电流产生电路的设计 | 第49-51页 |
4.6 小结 | 第51-52页 |
第五章 Sigma-Delta调制器电路设计 | 第52-76页 |
5.1 调制器结构与参数选取 | 第52-54页 |
5.2 第一级采样电容 | 第54-55页 |
5.3 运算放大器 | 第55-64页 |
5.3.1 性能参数 | 第56-58页 |
5.3.2 电路设计 | 第58-63页 |
5.3.3 失调噪声消除技术 | 第63-64页 |
5.4 比较器 | 第64-68页 |
5.4.1 比较器的结构分类 | 第65-66页 |
5.4.2 比较器的基本特性 | 第66-67页 |
5.4.3 电路设计 | 第67-68页 |
5.5 采样保持电路 | 第68-75页 |
5.5.1 采样保持基本原理 | 第68-70页 |
5.5.2 采样保持电路结构 | 第70-72页 |
5.5.3 开关非理想效应 | 第72-74页 |
5.5.4 电路设计 | 第74-75页 |
5.6 小结 | 第75-76页 |
第六章 系统仿真、版图设计与流片测试 | 第76-92页 |
6.1 温度传感器系统仿真 | 第76-77页 |
6.2 版图设计简介 | 第77-78页 |
6.3 常用匹配技术 | 第78-79页 |
6.4 温度传感器版图设计要点 | 第79-81页 |
6.5 各个模块的版图设计 | 第81-85页 |
6.5.1 PTAT电流产生电路版图 | 第81-82页 |
6.5.2 温度感知电路(bipolar core)版图 | 第82-83页 |
6.5.3 第一级运放(OTA1)版图 | 第83页 |
6.5.4 第二级运放(OTA2)版图 | 第83-84页 |
6.5.5 比较器(COMP)版图 | 第84-85页 |
6.6 温度传感器系统版图 | 第85-86页 |
6.7 温度传感器系统后仿 | 第86-87页 |
6.8 芯片流片与测试 | 第87-91页 |
6.9 结论 | 第91页 |
6.10 小结 | 第91-92页 |
总结与展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
个人简历 | 第99页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第99页 |