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开关电流电路行为级模型方法研究

第一章 引言第1-31页
 1.1 本论文的研究背景第9-12页
 1.2 模拟电路的行为级建模方法回顾第12-29页
  1.2.1  行为级模型方法的基本原理第12-13页
  1.2.2  简化的物理模型方法第13-14页
  1.2.3  符号分析方法第14-17页
  1.2.4  数值逼近方法第17-25页
   1.2.4.1多项式展开方法第17-19页
   1.2.4.2径向基函数网络方法第19-21页
   1.2.4.3小波配置方法第21-23页
   1.2.4.4自适应回归方法第23-25页
  1.2.5 模型降阶方法第25-27页
   1.2.5.1线性电路的模型降阶方法第25-26页
   1.2.5.2非线性电路的模型降阶方法第26-27页
  1.2.6 面向模拟电路综合的模型方法第27-29页
  1.2.7 建模方法小结第29页
 1.3 本文的研究内容与主要贡献第29-30页
 1.4 论文的组织结构第30-31页
第二章 基于小信号物理分析的时域行为级模型方法第31-52页
 2.1 开关电流技术简介第31-36页
  2.1.1开关电流技术的发展第31-32页
  2.1.2第二代开关电流电路的基本单元第32-34页
  2.1.3开关电流电路的非理想效应第34-36页
   2.1.3.1电荷注入效应第34-35页
   2.1.3.2器件失配效应第35页
   2.1.3.3有限输入-输出导纳效应第35页
   2.1.3.4建立时间第35页
   2.1.3.5噪声第35-36页
 2.2 非理性效应的误差模型第36-41页
  2.2.1电荷注入误差模型第36-38页
  2.2.2器件失配误差模型第38-40页
  2.2.3有限输入-输出导纳模型第40-41页
 2.3 基本单元电路的行为级模型第41-47页
  2.3.1前项欧拉积分器单元的行为级模型第42-45页
  2.3.2反向微分器单元的行为级模型第45-47页
 2.4 实验结果第47-51页
 2.5 本章小结第51-52页
第三章 基于物理分析的频域行为级模型方法第52-75页
 3.1 研究背景及内容第52-53页
 3.2 开关电流误差模型第53-58页
  3.2.1 电荷注入效应第53-55页
  3.2.2 器件失配效应第55-56页
  3.2.3 有限输入-输出导纳误差第56-58页
 3.3 基本单元电路的行为级模型第58-65页
  3.3.1 前项欧拉积分器单元的行为级模型第58-62页
  3.3.2 反向微分器单元的行为级模型第62-63页
  3.3.3 大信号效应第63-65页
 3.4 实验结果第65-74页
  3.4.1单元电路的试验结果第66-69页
  3.4.2开关电流滤波器电路的实验结果第69-74页
 3.5 本章小结第74-75页
第四章 基于非线性压扩的小波行为级模型方法第75-95页
 4.1 小波基本理论第75-80页
  4.1.1 小波变换简要回顾第75-76页
  4.1.2 小波和小波变换第76-77页
  4.1.3 小波分析的性质第77-78页
   4.1.3.1多分辨分析第77-78页
   4.1.3.2小波的紧支性第78页
  4.1.4 样条小波函数第78-80页
 4.2 小波配置方法第80-81页
 4.3 非线性压扩小波配置方法第81-84页
  4.3.1 基于非线性压扩的小波配置方法回顾第81-83页
  4.3.2 文献[Lixin01]中压扩函数构造的局限性第83-84页
 4.4 非线性自动构造压扩函数的小波配置方法第84-87页
  4.4.1压扩函数自动构造算法的原理第84页
  4.4.2非线性压扩函数的自动构造第84-87页
 4.5 数值实验第87-93页
  4.5.1行为级建模方法第88-89页
  4.5.2试验结果第89-93页
   4.5.2.1开关电流存储单元第89-91页
   4.5.2.2开关电流延迟单元第91页
   4.5.2.3开关电流滤波器第91-93页
 4.6 本章小结第93-95页
第五章 基于非线性多阶压扩的行为级模型方法第95-106页
 5.1 针对输入-输出函数的非线性压扩第95-96页
 5.2 自适应小波方法第96-98页
  5.2.1 自适应理论第96-97页
  5.2.2 多阶自适应方法第97-98页
 5.3 非线性多阶压扩方法第98-102页
  5.3.1 多阶压扩方法的基本思想第98-100页
  5.3.2 多阶压扩过程第100-102页
 5.4 实验结果及分析第102-105页
 5.5 本章小结第105-106页
第六章 总结与展望第106-108页
 6.1 论文工作总结第106-107页
 6.2 对后续工作的展望第107-108页
参考文献第108-117页
攻读博士期间撰写的论文第117-118页
致谢第118-119页

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