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一种高精度Sigma-Delta调制器的研究与设计

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-22页
    1.1 高精度研究背景第17页
    1.2 国内外研究现状第17-19页
    1.3 研究意义第19-20页
    1.4 本文结构安排第20-22页
第二章 Sigma Delta调制器原理第22-25页
    2.1 过采样技术第22-23页
    2.2 噪声整形技术第23页
    2.3 斩波稳定技术第23-25页
第三章 Sigma Delta调制器系统设计及建模仿真第25-49页
    3.1 开关电容Sigma Delta调制器架构第25-30页
        3.1.1 一阶Sigma Delta调制器第25-26页
        3.1.2 二阶Sigma Delta调制器第26-27页
        3.1.3 高阶单Sigma Delta调制器第27-28页
        3.1.4 其他常见结构第28-30页
    3.2 调制器系统设计第30-31页
    3.3 设计方案选择第31-33页
        3.3.1 Sigma Delta调制器功耗分析第31-32页
        3.3.2 调制器系统架构选择第32-33页
    3.4 调制器系数的确定第33-37页
        3.4.1 一位量化通用结构传递函数设计第33-34页
        3.4.2 零极点优化技术第34-35页
        3.4.3 系统参数确定第35-37页
    3.5 调制器传输函数第37页
    3.6 Sigma Delta调制器系统稳定性的判定第37-38页
    3.7 非理想因素分析第38-44页
        3.7.1 时钟抖动第39页
        3.7.2 开关及积分器采样电容热噪声第39-41页
        3.7.3 开关电容积分器噪声第41-44页
    3.8 非理想因素建模仿真第44-49页
第四章 Sigma Delta调制器电路实现第49-76页
    4.1 开关电容积分器中电容尺寸的确定第50-58页
        4.1.1 开关电容积分器噪声第50-54页
        4.1.2 Sigma Delta调制器中噪声传递函数第54-56页
        4.1.3 Sigma Delta调制器输出端噪声第56-57页
        4.1.4 Sigma Delta调制器噪声估计及电容值的确定第57-58页
    4.2 开关电路设计第58-60页
    4.3 时钟设计第60-64页
        4.3.1 分频电路设计第61-62页
        4.3.2 两相非交叠时钟电路设计第62-64页
    4.4 开关电容积分器设计第64-76页
        4.4.1 开关电容积分器工作原理第65-66页
        4.4.2 全差分运算放大器设计第66-69页
        4.4.3 第一级积分器的设计第69-70页
        4.4.4 开关电容加法器第70-71页
        4.4.5 一位量化器第71-72页
        4.4.6 调制器级联仿真第72-76页
第五章 总结与展望第76-78页
    5.1 总结第76页
    5.2 展望第76-78页
参考文献第78-81页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第81页

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