高精度基准源的研究与设计
学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
·基准源的性能 | 第12页 |
·基准源的分类与特点及其应用 | 第12-13页 |
·基准源的分类与特点 | 第12-13页 |
·基准源的应用 | 第13页 |
·基准源的研究现状 | 第13-14页 |
·选题意义和研究内容 | 第14-16页 |
·选题意义 | 第14页 |
·研究内容 | 第14-16页 |
第2章 器件的工艺与模型 | 第16-28页 |
·CMOS 工艺 | 第16-21页 |
·有源器件 | 第16-17页 |
·无源器件 | 第17-21页 |
·CMOS 器件模型 | 第21-24页 |
·大信号模型 | 第21-23页 |
·小信号模型 | 第23-24页 |
·双极型器件模型 | 第24-25页 |
·影响双极型器件模型的因素 | 第25-27页 |
·寄生串联电阻 | 第25-26页 |
·电流增益变化 | 第26页 |
·大注入效应 | 第26页 |
·Early 效应 | 第26-27页 |
·小结 | 第27-28页 |
第3章 基准源的原理与电路 | 第28-51页 |
·基准电压源结构 | 第28-38页 |
·直接采用电阻和管分压的基准电压源 | 第28-29页 |
·有源器件与电阻串联组成的基准电压源 | 第29-30页 |
·带隙基准电压源 | 第30-38页 |
·与绝对温度成正比的电压 | 第31-32页 |
·负温度系数电压V_(BE) | 第32页 |
·带隙基准电压源的设计 | 第32-35页 |
·非线性曲率补偿 | 第35-38页 |
·基准电流源结构 | 第38-40页 |
·简单基准电流源 | 第38页 |
·MOS Widlar 电流源 | 第38-39页 |
不同的电源电压有不同的输出电流 | 第39页 |
·MOS Peaking 电流源 | 第39-40页 |
·阈值电压相关电流源 | 第40页 |
·偏置电路 | 第40-44页 |
·基本电流镜 | 第41-42页 |
·共源共栅电流镜 | 第42-43页 |
·有源电流镜 | 第43-44页 |
·放大器 | 第44-49页 |
·共源放大器 | 第44-47页 |
·源跟随器 | 第47-48页 |
·共栅极放大器 | 第48页 |
·共源共栅极放大器 | 第48-49页 |
·差分放大器 | 第49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第4章 高精度基准源的设计与仿真 | 第51-68页 |
·高精度基准电压源的设计目标 | 第51页 |
·高精度基准电压源的结构选择与原理分析 | 第51-54页 |
·高精度基准电压源的结构选择 | 第51-52页 |
·分段线性补偿的原理 | 第52-54页 |
·高精度基准电压源的设计 | 第54-60页 |
·高精度基准电压源电路设计 | 第54页 |
·电路分析 | 第54-60页 |
·高精度基准电压源的仿真 | 第60-64页 |
·基准电压随温度的变化 | 第60-61页 |
·基准电压随电源电压幅度的变化 | 第61页 |
·基准电压随电源电压频率的变化 | 第61-62页 |
·电压―电压转换电路和电压―电流转换电路 | 第62-64页 |
·高精度基准电流源的设计目标 | 第64页 |
·高精度基准电流源的设计 | 第64-65页 |
·电路分析 | 第65-66页 |
·基准电流源的仿真 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第5章 版图设计 | 第68-75页 |
·版图概述 | 第68页 |
·版图设计 | 第68-74页 |
·版图设计工具 | 第68-69页 |
·电路版图设计 | 第69-74页 |
·完整的版图 | 第74页 |
·小结 | 第74-75页 |
第6章 基准源的应用 | 第75-87页 |
·基准源在电荷泵中的应用 | 第75-78页 |
·电荷泵简介 | 第75-76页 |
·电路设计 | 第76-77页 |
·仿真结果 | 第77-78页 |
·基准源在温度保护电路中的应用 | 第78-87页 |
·温度保护电路简介 | 第78页 |
·温度保护电路的设计 | 第78-79页 |
·电压比较器的设计 | 第79-82页 |
·反相器的设计 | 第82-84页 |
·开关的设计 | 第84-85页 |
·温度保护电路的仿真 | 第85-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |