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低电压生物信号传感器专用集成电路设计

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 生物传感器的国内外研究现状第9-10页
    1.3 本文的主要内容结构第10-12页
第二章 生物传感器概述第12-16页
    2.1 生物电信号的特点第12页
    2.2 生物传感器的结构组成第12-14页
    2.3 本章小结第14-16页
第三章 前置放大器的设计第16-26页
    3.1 消除低频闪烁噪声的方法第16-18页
        3.1.1 自稳零放大器结构第16-17页
        3.1.2 斩波稳定放大器结构第17-18页
    3.2 斩波稳定技术的原理第18-19页
    3.3 前置放大器电路设计第19-21页
    3.4 主运算放大器的设计第21-24页
        3.4.1 第一级放大器的设计第22页
        3.4.2 可编程增益放大器第22-24页
    3.5 混频器第24页
    3.6 本章小结第24-26页
第四章 逐次逼近寄存器型模数转换器的设计第26-62页
    4.1 逐次逼近ADC的典型结构第27-33页
        4.1.1 电压定标型逐次逼近ADC第27-28页
        4.1.2 电流定标型逐次逼近ADC第28-29页
        4.1.3 电荷再分配型ADC第29-33页
    4.2 分段式DAC的设计第33-35页
    4.3 精度校准电路的设计第35-47页
        4.3.1 电容误差第35页
        4.3.2 电容的失配与寄生第35-37页
        4.3.3 DAC的误差分析第37-39页
        4.3.4 校准电路的位置第39-40页
        4.3.5 校准电容的计算第40-45页
        4.3.6 校准电路的设计第45-47页
    4.4 比较器的设计第47-57页
        4.4.1 比较器设计参数第47-51页
        4.4.2 消除失调电压第51-53页
        4.4.3 比较器的整体设计第53-54页
        4.4.4 放大器的设计第54-55页
        4.4.5 正反馈锁存器的设计第55-57页
    4.5 数字控制部分的设计第57-60页
    4.6 本章小结第60-62页
第五章 仿真分析第62-76页
    5.1 斩波放大器的电路仿真第62-67页
        5.1.1 混频器第62页
        5.1.2 第一级放大器仿真第62-63页
        5.1.3 可编程增益放大器的仿真第63-65页
        5.1.4 斩波放大器的整体仿真第65-67页
    5.2 SAR ADC电路仿真第67-74页
        5.2.1 DAC的电路与仿真第67-71页
        5.2.2 比较器的仿真第71-73页
        5.2.3 数字逻辑控制部分仿真第73-74页
    5.3 本章小结第74-76页
第六章 总结与展望第76-78页
参考文献第78-82页
发表论文和参加科研情况第82-84页
致谢第84页

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