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温度传感器的设计与研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 概述第6-10页
    1.1 课题背景和意义第6-7页
    1.2 论文主要工作和内容第7-8页
    1.3 论文组织结构第8-10页
第二章 三极管温度特性第10-18页
    2.1 前言第10-15页
        2.1.1 理想二极管第10-12页
        2.1.2 实际二级管的V-I特性第12页
        2.1.3 理想三极管I_C-V_(BE)特性第12-13页
        2.1.4 实际三极管I_C-V_(BE)特性第13-14页
        2.1.5 实际三极管I_W-V_(BE)特性第14-15页
    2.2 三极管温度特性第15-16页
    2.3 单点TRIM的可行性推导第16-18页
第三章 温度测量原理及误差分析第18-31页
    3.1 测量原理第18-20页
    3.2 误差估算第20-30页
        3.2.1 关键参数的裕度第20-23页
        3.2.2 V_(BE,Ok)误差的影响第23页
        3.2.3 反向饱和电流I_S和α_F的波动第23-25页
        3.2.4 串联寄生电阻的影响第25-27页
        3.2.5 偏置电阻的影响第27页
        3.2.6 基区宽度调制的影响第27-29页
        3.2.7 电流镜比例mismatch的影响第29-30页
    3.3 总结第30-31页
第四章 SIGMA DELTA模数转换器第31-45页
    4.1 关键参数的说明第31-32页
    4.2 转换原理第32-44页
        4.2.1 过采样和量化噪声第32-33页
        4.2.2 电荷平衡原理第33-35页
        4.2.3 有效码流长度的影响第35页
        4.2.4 积分器泄露的影响第35-41页
        4.2.5 电荷注入的影响第41-44页
    4.3 总结第44-45页
第五章 电路实现与仿真结果第45-72页
    5.1 精确偏置电路模块第45-54页
        5.1.1 PTAT偏置电流的必要性第45-46页
        5.1.2 运放失调的影响第46-47页
        5.1.3 运放有限直流增益的影响第47-48页
        5.1.4 偏置电路中电流镜比例失配的影响第48页
        5.1.5 带斩波的偏置电路实现以及仿真结果第48-51页
        5.1.6 V_(BE)TRIM实现第51-54页
    5.2 △V_(BE)产生电路第54-56页
    5.3 温度测量核心模块的仿真以及结果第56-59页
        5.3.1 V_(BE)非线性的补偿第56-57页
        5.3.2 仿真结果第57-59页
    5.4 Sigma delta调制器实现第59-69页
        5.4.1 适用于电荷平衡的系统结构第59-60页
        5.4.2 ADC操作时序第60-63页
        5.4.3 积分器理想模型仿真第63-65页
        5.4.4 积分器电路实现第65-67页
        5.4.5 时钟产生电路的实现第67-69页
    5.5 整体仿真结果与结论第69-72页
第六章 总结与展望第72-74页
    6.1 论文总结第72页
    6.2 未来工作展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-77页

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