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用于阵列传感信号采样的高精度采样及VGA一体化技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-11页
    1.1 研究背景第7页
    1.2 国内外研究现状第7-8页
    1.3 论文的结构安排第8-11页
第二章 相关双采样电路的基本理论第11-31页
    2.1 CCD 概述第11-14页
    2.2 采样保持系统的性能指标第14-15页
    2.3 采样相的非理想效应第15-22页
        2.3.1 沟道电阻的非线性第15-16页
        2.3.2 沟道电阻中的热噪声第16-17页
        2.3.3 时钟抖动第17-18页
        2.3.4 与输入信号相关的关断瞬间第18-19页
        2.3.5 沟道电荷注入与时钟馈通第19-22页
    2.4 CDS 电路及其基本理论第22-29页
        2.4.1 相关双采样技术的工作原理第22-23页
        2.4.2 CDS 电路模型第23-29页
    2.5 小结第29-31页
第三章 VGA 的基本理论第31-37页
    3.1 VGA 的主要性能参数第31-32页
    3.2 VGA 的主要结构第32-35页
        3.2.1 开环结构的 VGA第32-34页
        3.2.2 闭环结构的 VGA第34-35页
    3.3 小结第35-37页
第四章 CDS 及 VGA 一体化电路的设计第37-69页
    4.1 CDS 及 VGA 一体化电路的系统结构第37-45页
    4.2 运算放大器的设计第45-55页
        4.2.1 运算放大器指标的确定第45-46页
        4.2.2 稳定性分析第46-52页
        4.2.3 共模反馈电路第52-55页
    4.3 CDS 电路的设计流程第55-59页
    4.4 时钟产生电路第59-63页
        4.4.1 时钟架构第59-60页
        4.4.2 可编程多相位时钟产生器第60-62页
        4.4.3 非交叠时钟产生电路第62-63页
    4.5 自举开关第63-64页
    4.6 CDS 及 VGA 一体化电路的仿真第64-66页
    4.7 小结第66-69页
第五章 版图实现第69-75页
    5.1 版图中需要考虑的各种因素第69-71页
        5.1.1 寄生参数第69-70页
        5.1.2 器件的匹配性原则第70-71页
        5.1.3 耦合效应第71页
    5.2 芯片的失效性分析第71-72页
    5.3 CDS 及 VGA 一体化电路的版图第72-73页
    5.4 小结第73-75页
第六章 总结与展望第75-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-81页
研究成果第81-82页

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