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基于BCD工艺的数字温度传感器设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 温度传感器国外研究现状第10-12页
        1.2.2 温度传感器国内研究现状第12-13页
    1.3 本课题主要研究内容第13-15页
第2章 温度传感器的基本原理第15-24页
    2.1 温度检测电路原理第15-19页
        2.1.1 温度传感器的概述第15-16页
        2.1.2 CMOS工艺下晶体管的实现第16-17页
        2.1.3 晶体管的负温度系数电压V_(BE)第17-18页
        2.1.4 晶体管的正温度系数电压差ΔV_(BE)第18-19页
    2.2 Sigma-Delta ADC的原理第19-23页
        2.2.1 Sigma-Delta调制器的概述第19-20页
        2.2.2 过采样技术第20-21页
        2.2.3 噪声整形技术第21-23页
        2.2.4 调制器结构的选择第23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 温度传感器中的误差与消除第24-34页
    3.1 误差来源第24-25页
    3.2 有限增益β_F产生的误差的消除第25-27页
    3.3 失调电压与1/f噪声的抑制第27-31页
        3.3.1 斩波技术的基本原理第27-30页
        3.3.2 残余失调电压第30-31页
    3.4 动态匹配解决电流镜失配第31-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第4章 温度传感器电路模块设计第34-52页
    4.1 偏置电路设计第34-39页
        4.1.1 偏置电路结构的选择第34-35页
        4.1.2 斩波运放的仿真第35-36页
        4.1.3 动态匹配控制电路仿真第36-37页
        4.1.4 I_(PTAT)偏置电路的仿真第37-39页
    4.2 温度检测电路设计第39-40页
    4.3 运放设计第40-44页
        4.3.1 运放的设计指标第40-42页
        4.3.2 运放结构的确定第42-43页
        4.3.3 运放仿真结果第43-44页
    4.4 比较器设计第44-46页
    4.5 开关的设计第46-49页
        4.5.1 开关管存在的非理想因素第46-48页
        4.5.2 开关的设计与仿真第48-49页
    4.6 时钟设计第49-51页
    4.7 本章小结第51-52页
第5章 温度传感器电路仿真第52-60页
    5.1 Sigma-DeltaADC的仿真第52-54页
        5.1.1 Simulink模型仿真第52页
        5.1.2 调制器电路仿真第52-54页
    5.2 温度传感器的整体仿真第54-56页
    5.3 CMOS温度传感器的版图设计第56-59页
    5.4 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-65页
攻读学位期间发表的学术论文第65-67页
致谢第67页

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