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基于开关电容技术FPAA的CAB电路设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·可编程模拟器件的价值与作用第10-11页
   ·可编程模拟器件的发展与研究现状第11-14页
   ·论文的工作意义及内容安排第14-16页
第二章 FPAA 基本原理第16-29页
   ·FPAA 概念第16页
   ·FPAA 的实现技术第16-23页
     ·跨导运算技术第17-19页
     ·电压运算技术第19页
     ·开关电容技术第19-22页
     ·开关电流技术第22-23页
   ·FPAA 及CAB 的结构第23-28页
     ·FPAA 基本结构第23-24页
     ·CAB 的结构第24-28页
   ·本章小结第28-29页
第三章 FPAA 的CAB 电路设计第29-50页
   ·CAB 架构设计第29-30页
   ·比较器设计第30-39页
     ·比较器结构第30-32页
     ·失调消除技术第32-34页
     ·具体设计第34-36页
     ·仿真验证第36-39页
   ·全差分运算放大器设计第39-41页
     ·全差分运算放大器的结构第39-40页
     ·运放特性仿真第40-41页
   ·逐次逼近寄存器第41-43页
   ·其他电路设计第43-46页
     ·可编程电容阵列第43-44页
     ·可编程开关阵列第44-46页
     ·基准电路第46页
   ·CAB 配置编码定义第46-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 FPAA 可实现功能的验证第50-77页
   ·逐次逼近ADC第50-54页
     ·拓扑结构设计第50-53页
     ·仿真结果第53-54页
   ·乘法器/除法器第54-56页
     ·拓扑结构设计第54-55页
     ·仿真结果第55-56页
   ·可变增益放大器第56-58页
     ·拓扑结构设计第56-57页
     ·仿真结果第57-58页
   ·任意周期波形发生器第58-61页
     ·拓扑结构设计第58-60页
     ·仿真验证第60-61页
   ·电压控制极性放大器第61-64页
     ·拓扑结构设计第61-63页
     ·仿真结果第63-64页
   ·积分器第64-68页
     ·拓扑结构设计第64-66页
     ·仿真结果第66-68页
   ·微分器第68-70页
     ·拓扑结构设计第68-69页
     ·仿真结果第69-70页
   ·半周期增益放大器第70-72页
     ·拓扑结构设计第70-71页
     ·仿真结果第71-72页
   ·具有输出保持功能的放大器第72-74页
     ·拓扑结构设计第72-73页
     ·仿真结果第73-74页
   ·反相放大器第74-75页
     ·拓扑结构设计第74-75页
     ·仿真结果第75页
   ·本章小结第75-77页
第五章 版图设计第77-83页
   ·版图设计基本流程第77-78页
   ·版图设计方法与技术第78-80页
   ·版图验证第80-81页
   ·整体电路版图第81-82页
   ·本章小结第82-83页
第六章 总结第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-87页
攻硕期间取得的研究成果第87-88页

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