摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
·研究背景 | 第7页 |
·国内外研究现状 | 第7-9页 |
·论文结构 | 第9-11页 |
第二章 基准电压源的基本理论 | 第11-27页 |
·基准源的指标介绍 | 第11-13页 |
·基准源精度 | 第11页 |
·相对温度系数TC(Temperature Coefficient) | 第11-12页 |
·噪声 | 第12页 |
·负载调整率与电源电压调整率 | 第12-13页 |
·交流电源抑制比PSRR | 第13页 |
·建立时间 | 第13页 |
·电压基准源的分类及其特点 | 第13-19页 |
·掩埋齐纳二极管基准源 | 第14页 |
·带隙基准电压源 | 第14-18页 |
·XFET基准电压源 | 第18页 |
·浮栅模拟技术、双阈值电压基准、栅源电压基准 | 第18-19页 |
·高性能的电压基准源结构 | 第19-26页 |
·典型的带隙基准源电路结构 | 第20-23页 |
·非带隙基准源电路结构 | 第23-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
第三章 高性能基准电压源的设计 | 第27-51页 |
·总体设计 | 第27-29页 |
·基准电压源核心电路设计 | 第29-37页 |
·高精度的设计方案 | 第29-34页 |
·低电源电压的设计方案 | 第34-36页 |
·带隙核心电路设计 | 第36-37页 |
·运算放大器设计 | 第37-43页 |
·电路结构确定 | 第37-39页 |
·运算放大器的稳定性分析及改进方法 | 第39-43页 |
·启动电路设计 | 第43-45页 |
·影响基准电路的主要误差分析及解决方案 | 第45-48页 |
·元器件的对称与失配 | 第45-46页 |
·运算放大器的输入失调电压 | 第46-47页 |
·双极型晶体管的影响 | 第47-48页 |
·带隙基准电压源的总电路 | 第48页 |
·小结 | 第48-51页 |
第四章 基准电压源电路的版图设计 | 第51-63页 |
·匹配性设计 | 第51-55页 |
·随机失配 | 第51-52页 |
·系统失配 | 第52-55页 |
·抗干扰设计 | 第55-57页 |
·寄生优化设计 | 第57-58页 |
·基准电压源各个模块版图设计 | 第58-62页 |
·三极管版图设计 | 第58-59页 |
·运算放大器版图设计 | 第59-60页 |
·电阻版图设计 | 第60-61页 |
·带隙总体版图 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第五章 整体电路的仿真结果 | 第63-69页 |
·仿真环境介绍 | 第63页 |
·带隙基准电压源的仿真结果 | 第63-67页 |
·启动电路的仿真结果 | 第64页 |
·温度特性 | 第64-65页 |
·电源电压拟制特性 | 第65-66页 |
·电源电压的稳定性 | 第66页 |
·运算放大器的仿真结果 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-69页 |
总结与展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
科研和成果 | 第77-78页 |