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低压低功耗SAR ADC研究与设计

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 研究工作的背景与意义第14-16页
        1.1.1 低功耗SAR ADC的背景与意义第15页
        1.1.2 低压SAR ADC的背景与意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-24页
    1.3 本文的主要贡献与创新第24-25页
    1.4 本论文的结构安排第25-27页
第二章 SAR ADC结构及理论分析第27-40页
    2.1 ADC系统的基本概念第27-29页
    2.2 SAR ADC基本结构与工作原理第29-30页
    2.3 SAR ADC基本模块第30-39页
        2.3.1 采样电路第30-34页
        2.3.2 电容阵列第34-36页
        2.3.3 比较器第36-37页
        2.3.4 控制逻辑第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 低压中速SAR ADC设计第40-53页
    3.1 系统结构第41页
    3.2 关键模块设计第41-50页
        3.2.1 采样电路设计第41-45页
        3.2.2 加速比较器设计第45-47页
        3.2.3 电源与地锁存寄存器第47-48页
        3.2.4 分裂电容阵列第48-50页
    3.3 版图与仿真第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 增量SAR ADC设计第53-63页
    4.1 增量SAR ADC系统结构第53-56页
    4.2 自适应阈值优先电容阵列翻转第56-59页
        4.2.1 阈值优先的翻转方式第56-58页
        4.2.2 自适应阈值算法第58-59页
    4.3 分析第59-60页
        4.3.1 量化误差分析第59页
        4.3.2 增益误差分析第59-60页
    4.4 仿真结果第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 基于VCO比较器与旁路窗的SAR ADC设计第63-99页
    5.1 基于VCO的比较器的窗检测特性第64-68页
        5.1.1 时域VCO比较器特性分析第64-66页
        5.1.2 基于VCO的旁路窗技术第66-68页
    5.2 自适应旁路窗技术第68-72页
        5.2.1 窗检测技术第68-69页
        5.2.2 系统结构及工作流程第69-71页
        5.2.3 亚稳态第71-72页
    5.3 系统级分析和仿真第72-78页
        5.3.1 多旁路窗的低功耗性能分析第72-74页
        5.3.2 系统静态性能分析第74-78页
    5.4 基于VCO的比较器分析第78-86页
        5.4.1 基于VCO的比较器噪声分析第78-82页
        5.4.2 基于VCO的比较器静态失调分析第82-83页
        5.4.3 鉴相器死区分析第83-86页
    5.5 数字逻辑电路设计第86-88页
        5.5.1 数字控制模块实现第86-88页
        5.5.2 编码电路第88页
    5.6 芯片测试第88-97页
        5.6.1 测试PCB与测试环境第89-91页
        5.6.2 测试结果与分析第91-97页
    5.7 本章小结第97-99页
第六章 快速锁定锁相环设计第99-111页
    6.1 快速锁定原理第99-104页
        6.1.1 正弦振荡第99-100页
        6.1.2 相位误差消除技术第100-102页
        6.1.3 模型仿真第102-104页
    6.2 相位误差消除锁相环电路设计第104-107页
        6.2.1 相位误差消除模块第104-105页
        6.2.2 锁相环系统设计第105-106页
        6.2.3 双阈值锁定检测模块第106-107页
    6.3 仿真结果第107-108页
    6.4 本章小结第108-111页
第七章 全文总结与展望第111-114页
    7.1 工作总结第111-112页
    7.2 创新点总结第112-113页
    7.3 展望第113-114页
致谢第114-115页
参考文献第115-124页
攻读博士学位期间取得的成果第124页

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