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用于生物电监测的高精度低功耗Sigma-Delta ADC关键电路设计研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16页
    1.3 本文的研究内容及结构安排第16-19页
第二章 Sigma-Delta调制器原理第19-31页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 Sigma-Delta ADC的性能指标第20-22页
    2.3 量化噪声的定性与定量分析第22-24页
    2.4 过采样技术的定性与定量分析第24-26页
    2.5 噪声整形技术的定性与定量分析第26-30页
    2.6 小结第30-31页
第三章 Sigma-Delta调制器系统设计第31-51页
    3.1 引言第31页
    3.2 Sigma-Delta调制器结构介绍及阶数选取第31-35页
        3.2.1 单环二阶分布式反馈结构第31-32页
        3.2.2 单环二阶分布式前馈结构第32-33页
        3.2.3 单环二阶分布式混合结构第33-34页
        3.2.4 多级级联式调制器结构第34-35页
        3.2.5 调制器的阶数及选取第35页
    3.3 Sigma-Delta调制器的非理性特性分析及Simulink建模第35-46页
        3.3.1 时钟抖动及其建模第35-37页
        3.3.2 KT/C噪声及其建模第37-38页
        3.3.3 运放热噪声及其建模第38页
        3.3.4 积分器非理想特性分析及其建模第38-46页
    3.4 Sigma-Delta调制器的行为级仿真及结果分析第46-50页
    3.5 小结第50-51页
第四章 Sigma-Delta调制器的电路设计及仿真第51-71页
    4.1 引言第51页
    4.2 开关电容积分器的电路设计第51-61页
        4.2.1 采样积分电容的选取第51-52页
        4.2.2 开关的设计第52-53页
        4.2.3 低压低功耗运算放大器的设计第53-57页
        4.2.4 低压低功耗运算放大器的仿真验证第57-58页
        4.2.5 开关共模反馈的设计第58-60页
        4.2.6 开关电容积分器的实现与仿真第60-61页
    4.3 两相非交叠时钟电路的设计与仿真第61-63页
    4.4 动态锁存比较器的设计与仿真第63-64页
    4.5 Sigma-Delta调制器电路的仿真与结果分析第64-69页
        4.5.1 Sigma-Delta调制器电路的实现与仿真第64-66页
        4.5.2 Sigma-Delta调制器输出结果分析第66-69页
    4.6 小结第69-71页
第五章 总结与展望第71-73页
    5.1 总结第71页
    5.2 展望第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
作者简介第79-80页

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