摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
插图索引 | 第12-15页 |
附表索引 | 第15-16页 |
第1章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 电流模式电路 | 第17-20页 |
1.2.1 电流模式电路的基本定义 | 第17-18页 |
1.2.2 电流模式电路的性能特点 | 第18页 |
1.2.3 电流模式电路发展概况 | 第18-19页 |
1.2.4 常见电流模式器件 | 第19-20页 |
1.3 电流差分跨导放大器及其发展概况 | 第20-22页 |
1.4 电流差分跨导放大器应用概况 | 第22-24页 |
1.4.1 基于 CDTA 的二阶电流模式滤波器 | 第22-23页 |
1.4.2 基于 CDTA 的高阶电流模式滤波器 | 第23-24页 |
1.4.3 基于 CDTA 的振荡器 | 第24页 |
1.5 研究意义及内容 | 第24-28页 |
1.5.1 研究意义 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-26页 |
1.5.3 结构安排 | 第26-28页 |
第2章 电流差分跨导放大器及滤波电路基本原理 | 第28-40页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 电流差分跨导放大器及其基本组成 | 第28-32页 |
2.2.1 电流差分跨导放大器 CDTA 及其基本组成 | 第28-29页 |
2.2.2 第二代电流传输器(CCII)及运算跨导放大器(OTA) | 第29-32页 |
2.3 CDTA 电路实现方式 | 第32-34页 |
2.3.1 基于双极型晶体管(BJT)的电路实现 | 第32页 |
2.3.2 基于 CMOS 技术的电路实现 | 第32-34页 |
2.4 滤波理论 | 第34-39页 |
2.4.1 基本定义 | 第34页 |
2.4.2 滤波电路分类 | 第34-35页 |
2.4.3 逼近理论 | 第35-37页 |
2.4.4 常见设计方法 | 第37-39页 |
2.5 小结 | 第39-40页 |
第3章 低电压高线性度宽带电流差分跨导放大器 | 第40-59页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 电流镜相关理论 | 第41-45页 |
3.3 低电压高线性度宽带 CDTA 子电路设计 | 第45-48页 |
3.3.1 电流差分电路 | 第45-47页 |
3.3.2 运算跨导电路 | 第47-48页 |
3.4 所提出的低电压高线性度宽带 CDTA | 第48页 |
3.5 电路仿真 | 第48-54页 |
3.6 应用实例 | 第54-57页 |
3.7 性能比较 | 第57页 |
3.8 小结 | 第57-59页 |
第4章 基于 CDTA 的电流模式高阶滤波电路 | 第59-76页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 提出的基于 CDTA 的电流模式 n 阶通用滤波电路 | 第60-64页 |
4.2.1 电路设计及分析 | 第60-62页 |
4.2.2 电路仿真 | 第62-64页 |
4.3 提出的基于 CDTA 的电流模式 n 阶跳耦梯形滤波电路 | 第64-70页 |
4.3.1 电路设计及分析 | 第65-68页 |
4.3.2 电路仿真 | 第68-70页 |
4.4 提出的基于 CDTA 的电流模式 n 阶全平衡跳耦滤波电路 | 第70-74页 |
4.4.1 电路设计及分析 | 第70-72页 |
4.4.2 电路仿真 | 第72-74页 |
4.5 性能比较 | 第74-75页 |
4.6 小结 | 第75-76页 |
第5章 电流差分级联跨导放大器及其电流模式 n 阶滤波电路应用 | 第76-90页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 CDCTA 端口特性及实现电路 | 第77-78页 |
5.2.1 定义及端口特性 | 第77-78页 |
5.2.2 电路结构 | 第78页 |
5.3 基于 CDCTA 的 n 阶滤波器 | 第78-82页 |
5.3.1 基于 CDCTA 的 n 阶滤波器 | 第78-81页 |
5.3.2 基于 n 阶滤波器的 3 阶滤波器 | 第81-82页 |
5.4 非理想特性分析 | 第82-86页 |
5.4.1 灵敏度分析 | 第82-83页 |
5.4.2 寄生效应分析 | 第83-86页 |
5.5 仿真分析 | 第86-89页 |
5.6 性能比较 | 第89页 |
5.7 总结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第100-101页 |
附录B 攻读硕士学位期间所参与的学术科研活动 | 第101页 |