高速强驱动自降噪光电耦合芯片设计技术研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第13-16页 |
缩略语对照表 | 第16-20页 |
第一章 绪论 | 第20-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第20-22页 |
1.1.1 光电耦合器的研究背景 | 第20-21页 |
1.1.2 本文的研究意义 | 第21-22页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第22-25页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第22-23页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第23-24页 |
1.2.3 光电耦合器的发展趋势 | 第24-25页 |
1.3 论文研究内容与组织结构 | 第25-28页 |
第二章 光电耦合器架构分析与设计原理 | 第28-44页 |
2.1 光电耦合器的架构分析 | 第28-37页 |
2.1.1 发射端的结构与指标 | 第29-32页 |
2.1.2 接收端的原理与改进 | 第32-35页 |
2.1.3 光学腔体与封装 | 第35-37页 |
2.2 光电耦合器的工作原理 | 第37-38页 |
2.3 光电耦合器的系统设计 | 第38-43页 |
2.3.1 光电耦合器的特性指标 | 第39-41页 |
2.3.2 光电耦合器的设计方法与步骤 | 第41-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 高速响应的实现方法研究 | 第44-66页 |
3.1 光电检测的基本理论 | 第44-48页 |
3.1.1 光电转换原理 | 第45-46页 |
3.1.2 光电检测阵列 | 第46-48页 |
3.2 响应速度分析 | 第48-55页 |
3.2.1 光电检测阵列的响应速度 | 第48-51页 |
3.2.2 光电流计算理论分析 | 第51-55页 |
3.3 实现高速响应的新架构 | 第55-59页 |
3.3.1 新型PD的结构和原理 | 第55-57页 |
3.3.2 高性能跨阻放大器的设计 | 第57-59页 |
3.4 仿真与实验结果 | 第59-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 强驱动模块的片内集成设计 | 第66-96页 |
4.1 电源管理模块 | 第66-80页 |
4.1.1 基准电路 | 第66-74页 |
4.1.2 内部电源N_(supply) | 第74-78页 |
4.1.3 内部电源P_(supply) | 第78-80页 |
4.2 光电信号前端处理模块 | 第80-85页 |
4.2.1 光电转换前级工作原理 | 第81页 |
4.2.2 放大器电路 | 第81-82页 |
4.2.3 比较器电路 | 第82-84页 |
4.2.4 仿真结果 | 第84-85页 |
4.3 光电信号后端驱动模块 | 第85-95页 |
4.3.1 脉宽延迟电路 | 第85-87页 |
4.3.2 逻辑与死区时间控制电路 | 第87-91页 |
4.3.3 驱动电路 | 第91-94页 |
4.3.4 实验结果与讨论 | 第94-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-96页 |
第五章 噪声抑制与保护功能的优化设计 | 第96-118页 |
5.1 光电器件的噪声分析 | 第96-99页 |
5.1.1 噪声产生机理与统计分析 | 第96-97页 |
5.1.2 光电耦合器中的噪声分类 | 第97-98页 |
5.1.3 光电耦合器中低噪声化的基本原则 | 第98-99页 |
5.2 优化电路设计减少噪声影响 | 第99-103页 |
5.2.1 内部电源中的RC滤波器 | 第99-101页 |
5.2.2 施密特触发器的隔离作用 | 第101-102页 |
5.2.3 PWD的噪声抑制功能 | 第102-103页 |
5.3 保护监控电路提高系统稳定性 | 第103-110页 |
5.3.1 前端保护电路 | 第103-105页 |
5.3.2 欠压锁存电路 | 第105-110页 |
5.4 自降噪光电转换电路设计与版图布局 | 第110-116页 |
5.4.1 对称结构降噪模式 | 第110-111页 |
5.4.2 版图整体布局 | 第111-116页 |
5.5 本章小结 | 第116-118页 |
第六章 总结与展望 | 第118-120页 |
6.1 总结 | 第118-119页 |
6.2 展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
作者简介 | 第134-135页 |