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CMOS高增益宽带宽运算跨导放大器的研究与设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-11页
    1.1 选题的背景与意义第8页
    1.2 国内外研究现状第8-9页
    1.3 本文研究的主要内容第9-11页
第2章 MOS器件与运算放大器工作原理第11-22页
    2.1 MOS器件物理基础第11-13页
        2.1.1 MOS管的结构和I-V特性第11-12页
        2.1.2 二级效应第12-13页
    2.2 运算放大器原理第13-21页
        2.2.1 运放的总体结构第13-14页
        2.2.2 运放的主要性能参数第14-17页
        2.2.3 运放的指标与折衷第17页
        2.2.4 基本的运算放大器结构第17-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第3章 电压基准源的研究与设计第22-32页
    3.1 传统的带隙基准电压源第22-25页
        3.1.1 基本原理第22-23页
        3.1.2 电路实现第23-25页
    3.2 一款带POR的可校正低功耗电压基准源的设计第25-31页
        3.2.1 核心电路原理第25-27页
        3.2.2 基准源整体电路第27-29页
        3.2.3 电路仿真结果与分析第29-31页
    3.3 本章小结第31-32页
第4章 运算跨导放大器的研究与设计第32-53页
    4.1 单端输出运算跨导放大器的设计第32-37页
        4.1.1 基本原理第32-34页
        4.1.2 电路仿真结果与分析第34-37页
    4.2 全差分运算跨导放大器的设计第37-52页
        4.2.1 设计目标第37页
        4.2.2 运算放大器结构的选择第37-38页
        4.2.3 主体电路原理第38-43页
        4.2.4 零极点分析与补偿第43-45页
        4.2.5 辅助运放与共模反馈电路第45-48页
        4.2.6 偏置电路设计第48页
        4.2.7 电路仿真结果与分析第48-52页
    4.3 本章小结第52-53页
第5章 运算跨导放大器的应用第53-63页
    5.1 12bit 100M采样电路第53-60页
        5.1.1 采样电路的选择第53-55页
        5.1.2 开关电路的设计第55-57页
        5.1.3 时钟产生电路的设计第57-58页
        5.1.4 电路的仿真结果与分析第58-60页
    5.2 二阶低通滤波器第60-62页
        5.2.1 二阶低通滤波器原理第60-61页
        5.2.2 二阶低通滤波器的设计第61-62页
        5.2.3 电路的仿真结果与分析第62页
    5.3 本章小结第62-63页
第6章 版图与设计第63-67页
    6.1 版图设计规则第63-64页
        6.1.1 匹配设计第63页
        6.1.2 可靠性设计第63-64页
    6.2 版图的实现第64-66页
    6.3 本章小结第66-67页
第7章 总结与展望第67-68页
    7.1 总结第67页
    7.2 展望第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间的科研成果第71-72页
致谢第72-73页

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