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一种高精度低噪声运算放大器的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 运算放大器的历史发展第10-11页
    1.2 课题研究的意义第11-12页
    1.3 论文的结构框架第12-13页
第二章 电路中的噪声第13-23页
    2.1 噪声的性质第13-15页
        2.1.1 噪声的统计特性第13-14页
        2.1.2 噪声的功率谱密度第14页
        2.1.3 噪声的幅值分布第14-15页
        2.1.4 噪声相关性第15页
    2.2 常见的噪声类型第15-18页
        2.2.1 热噪声第16页
        2.2.2 散粒噪声第16-17页
        2.2.3 闪烁噪声第17-18页
        2.2.4 其他类型的噪声第18页
    2.3 电路中的噪声表示第18-20页
    2.4 BJT中的噪声第20-22页
    2.5 小结第22-23页
第三章 高精度低噪声放大器的设计第23-44页
    3.1 设计目标第23页
    3.2 整体电路的结构和噪声精度考虑第23-25页
    3.3 偏置电路的设计第25-29页
        3.3.1 偏置电流源的选择第25-27页
        3.3.2 峰值电流源第27-28页
        3.3.3 偏置电路第28-29页
    3.4 输入级的设计第29-33页
        3.4.1 输入级结构的选择第29-31页
        3.4.2 基极电流消除网络第31-33页
    3.5 中间级的设计第33-39页
        3.5.1 中间级的选择第33-34页
        3.5.2 密勒补偿第34-38页
        3.5.3 前馈补偿第38-39页
    3.6 输出缓冲级的设计第39-43页
        3.6.1 输出缓冲级结构的选择第39-41页
        3.6.2 过流保护第41-43页
    3.7 小结第43-44页
第四章 仿真验证第44-53页
    4.1 运放直流参数第44-47页
        4.1.1 偏置电流与失调电流第44-45页
        4.1.2 失调电压第45页
        4.1.3 共模输入范围第45-46页
        4.1.4 输出摆幅第46页
        4.1.5 功耗第46-47页
    4.2 运放交流流参数第47-51页
        4.2.1 开环增益第47页
        4.2.2 带宽第47-48页
        4.2.3 电源抑制比第48-49页
        4.2.4 共模抑制比第49页
        4.2.5 等效输入噪声电压第49-50页
        4.2.6 等效输入噪声电流第50-51页
    4.3 瞬态参数的仿真第51-52页
    4.4 小结第52-53页
第五章 版图设计第53-56页
    5.1 版图简介第53-54页
    5.2 小结第54-56页
第六章 测试第56-65页
    6.1 运放测试简介第56-57页
    6.2 常见参数的测试第57-63页
        6.2.1 输入失调电压第57页
        6.2.2 输入偏置电流第57-58页
        6.2.3 输入失调电流第58-59页
        6.2.4 开环增益第59-60页
        6.2.5 输出电压摆幅第60-61页
        6.2.6 电源抑制比第61页
        6.2.7 共模抑制比第61-62页
        6.2.8 摆率第62-63页
        6.2.9 静态功耗第63页
    6.3 小结第63-65页
第七章 总结第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士期间获得的研究成果第71-72页

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