致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第11-16页 |
1.1 论文的选题意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外发展现状 | 第13-15页 |
1.3 论文的结构安排 | 第15-16页 |
2 非制冷红外焦平面阵列工作原理 | 第16-29页 |
2.1 非制冷红外焦平面阵列的分类 | 第16-17页 |
2.2 PN结型非制冷红外焦平面阵列工作原理 | 第17-19页 |
2.3 非制冷红外焦平面阵列读出技术 | 第19-20页 |
2.4 读出电路中前置放大器设计讨论 | 第20-28页 |
2.4.1 自积分结构单元电路 | 第20-21页 |
2.4.2 源极跟随器单元电路 | 第21-22页 |
2.4.3 直接注入型单元电路 | 第22-23页 |
2.4.4 栅调制输入单元电路 | 第23-24页 |
2.4.5 缓冲直接注入型单元电路 | 第24-25页 |
2.4.6 电阻反馈互阻抗放大单元电路 | 第25-26页 |
2.4.7 电容反馈互阻抗放大单元电路 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 读出电路的数字时序控制电路设计 | 第29-49页 |
3.1 读出电路数字部分的设计分析 | 第29页 |
3.2 读出电路的行列时序控制电路设计 | 第29-35页 |
3.2.1 动态选择窗口选择置0时 | 第30-32页 |
3.2.2 动态选择窗口选择置1时 | 第32-35页 |
3.3 逻辑综合与时序分析 | 第35-43页 |
3.3.1 逻辑综合的基本概念 | 第35-36页 |
3.3.2 逻辑综合的约束条件分析 | 第36-39页 |
3.3.3 设计约束与时序分析 | 第39-43页 |
3.4 版图设计与验证 | 第43-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-49页 |
4 非制冷红外焦平面阵列读出电路像元处理电路设计与仿真 | 第49-77页 |
4.1 像元处理电路的整体框架 | 第49-50页 |
4.2 基准电流源的设计与仿真 | 第50-63页 |
4.2.1 电流源设计分析 | 第50-56页 |
4.2.2 内部运算放大器的设计与仿真 | 第56-57页 |
4.2.3 偏置电路的设计 | 第57-60页 |
4.2.4 基准电压源的设计与仿真 | 第60-61页 |
4.2.5 基准电流源的设计与仿真 | 第61-63页 |
4.3 积分放大单元的设计与仿真 | 第63-72页 |
4.3.1 折叠式共源共栅放大器的设计及仿真 | 第63-69页 |
4.3.2 跨导放大器结构的设计与仿真 | 第69-72页 |
4.4 采样/保持模块的设计与仿真 | 第72-73页 |
4.5 级间缓冲模块的设计与仿真 | 第73-74页 |
4.6 读出电路像元处理单元电路整体设计 | 第74-75页 |
4.7 本章小结 | 第75-77页 |
5 读出电路像元处理电路版图设计与后仿真 | 第77-100页 |
5.1 版图设计基本流程与版图绘制工具 | 第77-78页 |
5.2 版图设计技巧与其他关键因素 | 第78-86页 |
5.2.1 器件匹配 | 第78-79页 |
5.2.2 MOS晶体管、电阻、电容和三极管的版图设计 | 第79-81页 |
5.2.3 闩锁效应的原理、危害与版图预防 | 第81-85页 |
5.2.4 其他关键因素 | 第85-86页 |
5.3 像元处理电路中的主要模块的版图设计 | 第86-96页 |
5.3.1 偏置电流镜模块的版图设计 | 第86-87页 |
5.3.2 带隙基准电压源的版图设计 | 第87-90页 |
5.3.3 基准电流源的版图设计 | 第90页 |
5.3.4 折叠式共源共栅放大器的版图设计 | 第90-92页 |
5.3.5 跨导放大器的版图设计 | 第92-93页 |
5.3.6 开关电容组的版图设计 | 第93-94页 |
5.3.7 CTIA积分放大模块的版图设计 | 第94页 |
5.3.8 采样/保持模块的版图设计 | 第94-96页 |
5.3.9 整体版图设计 | 第96页 |
5.4 读出电路像元处理电路的布局后仿真 | 第96-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-100页 |
6 结论 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第103-107页 |
学位论文数据集 | 第107页 |