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低压高性能采样/保持电路的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 引言第12-18页
   ·课题意义第12-14页
   ·发展现状第14-16页
   ·论文架构第16-18页
第二章 S/H理论第18-30页
   ·信号处理原理第18-20页
   ·基本指标定义第20-22页
     ·时域指标第20-21页
     ·频域指标第21-22页
   ·基本拓扑结构第22-24页
     ·电容反转型第22-23页
     ·电荷转移型第23-24页
     ·精确比例放大型第24页
   ·Pipeline ADC中的S/H模块第24-26页
     ·Pipeline ADC系统第24-25页
     ·S/H模块第25-26页
   ·低压设计策略第26-29页
     ·精度第26-27页
     ·速度第27-28页
     ·功耗第28-29页
   ·小结第29-30页
第三章 高性能MOSFET采样开关第30-45页
   ·采样开关基本特性第30-35页
     ·一阶等效模型第30页
     ·非理想效应第30-34页
     ·低压工艺挑战第34-35页
   ·下极板采样技术第35页
   ·栅压提高技术第35-36页
   ·栅压自举技术第36-41页
     ·基本型栅压自举开关第37-38页
     ·对称型栅压自举开关第38页
     ·双边型栅压自举开关第38-39页
     ·无衬偏栅压自举开关第39-40页
     ·倍增型栅压自举开关第40-41页
   ·馈通消除技术第41-42页
   ·NFDSS采样开关第42-43页
   ·性能对比第43-44页
   ·小结第44-45页
第四章 高性能跨导放大器第45-58页
   ·OTA基本特性第45-48页
     ·S/H系统中功用第45页
     ·建立特性第45-47页
     ·低压工艺挑战第47-48页
   ·增益自举Cascode-OTA第48-51页
     ·增益特性第49-50页
     ·带宽特性第50-51页
   ·无电容前馈补偿两级OTA第51-55页
     ·增益频率特性第52-54页
     ·CGFF两级全差分OTA第54-55页
   ·OTA-CMFB第55-56页
   ·小结第56-58页
第五章 CDS-S/H拓扑第58-70页
   ·CDS技术原理第58-60页
     ·非补偿SCA第58-59页
     ·CDS-SCA第59-60页
   ·CDS-SCA类型第60-66页
     ·失调补偿型第60-61页
     ·失调与有限增益窄带补偿型第61-63页
     ·失调与有限增益宽带补偿型第63-66页
       ·单端输入型第63-64页
       ·Nagaraj电容型第64-65页
       ·差分输入型第65-66页
   ·CDS-SCA性能对比第66-67页
   ·CDS-S/H第67-69页
     ·S/H中的CDS原理第68页
     ·CDS-S/H拓扑第68-69页
   ·小结第69-70页
第六章 电路设计方案第70-78页
   ·高线性度NFDSS采样开关第70-71页
   ·高性能OTA第71-73页
   ·S/H 电路实验方案第73-76页
     ·CT-S/H拓扑第73-75页
       ·方案Ⅰ第74页
       ·方案Ⅱ第74-75页
     ·CDS-S/H拓扑第75-76页
   ·3例方案比较分析第76-77页
   ·小结第77-78页
第七章 结论与展望第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-86页
附录 GB-Cascode-OTA设计规则推导第86-90页
攻硕期间取得的研究成果第90页

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