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植入式高能效SAR ADC的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 论文的研究背景第11页
    1.2 应用于植入式的生物电信号采集系统的 ADC 的要求第11-13页
        1.2.1 分辨率与采样率第11-12页
        1.2.2 结构选择第12-13页
        1.2.3 ADC 的综合指标第13页
    1.3 高能效 SAR ADC 的国内外研究现状第13-15页
    1.4 课题来源及论文的主要工作第15页
        1.4.1 课题来源第15页
        1.4.2 论文工作第15页
    1.5 论文结构安排第15-17页
第二章 SAR ADC 的设计理论第17-32页
    2.1 ADC 的基础理论第17-19页
        2.1.1 ADC 的基本原理第17页
        2.1.2 采样定理第17-18页
        2.1.3 量化误差第18-19页
    2.2 动态性能指标第19-20页
        2.2.1 信号-量化噪声比第19-20页
        2.2.2 信噪失真比第20页
        2.2.3 有效位第20页
        2.2.4 无杂散动态范围第20页
    2.3 静态性能指标第20-21页
        2.3.1 差分非线性第20-21页
        2.3.2 积分非线性第21页
    2.4 SAR ADC 的基本工作原理第21-22页
    2.5 单端 SAR ADC第22-24页
    2.6 差分 SAR ADC第24-27页
    2.7 提高 SAR ADC 能量效率的措施第27-31页
        2.7.1 降低电源电压第27-28页
        2.7.2 自定时逻辑第28-29页
        2.7.3 分段式电容 DAC第29-30页
        2.7.4 优化比较器第30-31页
    2.8 SAR ADC 性能的限制因素第31页
        2.8.1 DAC 的电容的寄生与失配第31页
        2.8.2 比较器的失调电压第31页
        2.8.3 采样开关的非线性因素第31页
    2.9 本章小结第31-32页
第三章 高能效 SAR ADC 关键电路的实现第32-52页
    3.1 本设计 ADC 的整体结构第32页
    3.2 本设计 ADC 的工作时序第32-34页
    3.3 改进型的差分电容式 DAC第34-37页
        3.3.1 DAC 的结构第34-35页
        3.3.2 ADC 处于前期准备状态时 DAC 的工作第35-36页
        3.3.3 ADC 处于 10-bit Cycling 状态时 DAC 的工作第36-37页
    3.4 开关网络第37-41页
        3.4.1 传输门开关第37-38页
        3.4.2 开关控制网络第38-39页
        3.4.3 开关控制信号第39-41页
    3.5 比较器的设计第41-49页
        3.5.1 消除失调电压电路第42-43页
        3.5.2 预放大电路第43-45页
        3.5.3 预放大电路的交流仿真第45-46页
        3.5.4 锁存比较器第46-48页
        3.5.5 整体比较器的失调电压仿真第48-49页
    3.6 逐次逼近寄存器第49-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第四章 高能效 SAR ADC 整体电路的仿真第52-58页
    4.1 ADC 的整体性能仿真第52-57页
        4.1.1 功能仿真第52页
        4.1.2 动态性能仿真第52-54页
        4.1.3 静态性能仿真第54-56页
        4.1.4 ADC 综合指标 FOM 的仿真第56-57页
    4.2 本章小结第57-58页
第五章 高能效 SAR ADC 版图设计和后仿真第58-63页
    5.1 版图设计考虑第58-60页
    5.2 整体版图第60-61页
    5.3 后仿结果第61-62页
    5.4 本章小结第62-63页
总结与展望第63-64页
参考文献第64-68页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第68-69页
致谢第69-70页
附件第70页

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