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基于可编程传感器调节器的温度检测模块的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 温度传感器的研究前景第17-19页
    1.2 BICMOS工艺第19页
    1.3 温度传感器主要性能指标第19-20页
    1.4 本文的主要工作第20-23页
        1.4.1 设计中主要面临的困难和挑战第20-21页
        1.4.2 论文的主要研究内容和结构第21-23页
第二章 温度传感模块的系统级设计第23-31页
    2.1 温度传感器的感温原理第23-25页
        2.1.1 负温度系数电压Vbe第23-24页
        2.1.2 正温度系数电压△Vbe第24-25页
    2.2 常见的CMOS温度传感器的架构第25-28页
        2.2.1 常用温度传感器的架构一第25-26页
        2.2.2 常用温度传感器的架构二第26-28页
    2.3 适用于温度传感器ADC的选取第28页
    2.4 本文所采用的温度传感器架构第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 温度检测模块中温度感应电路的设计第31-45页
    3.1 PTAT电流源电路第31-36页
        3.1.1 斩波稳零技术第32-35页
        3.1.2 有限电流增益βF造成的误差的消除第35-36页
    3.2 正温度系数电压△Vbe产生电路第36-41页
        3.2.1 动态匹配技术(DEM)第36-37页
        3.2.2 电流源有限输出阻抗引入的误差分析第37-39页
        3.2.3 动态匹配控制信号产生电路第39-40页
        3.2.4 整体仿真第40-41页
    3.3 开关电容放大器第41-43页
    3.4 本章小节第43-45页
第四章 Delta-SigmaADC模拟调制器的设计第45-75页
    4.1 Delta-Sigma调制器基本工作原理第45-50页
        4.1.1 Delta-Sigma调制器的基本概念第45-48页
        4.1.2 Delta-Sigma调制器的性能参数第48-50页
    4.2 Delta-Sigma调制器系统simulink建模第50-53页
    4.3 电路设计的非理想因素分析第53-61页
        4.3.1 运放有限的直流增益第53-54页
        4.3.2 采样电容与积分电容的不匹配第54-55页
        4.3.3 运放有限单位增益带宽和压摆率第55-57页
        4.3.4 开关的非零导通电阻第57-58页
        4.3.5 时钟沿的抖动第58页
        4.3.6 量化器位数的影响第58页
        4.3.7 电路噪声第58-61页
    4.4 Delta-Sigma调制器的具体电路设计第61-71页
        4.4.1 积分器运放的设计第61-66页
        4.4.2 开关电路的设计第66-67页
        4.4.3 时钟电路的设计第67-70页
        4.4.4 量化器的电路实现第70-71页
    4.5 模拟调制器整体功能的仿真第71-72页
    4.6 本章小结第72-75页
第五章 数字抽样滤波器的设计第75-91页
    5.1 抽样滤波的概念与原理第75-77页
    5.2 数字抽取滤波器的设计指标第77-78页
    5.3 数字抽取滤波器整体结构的设计第78-88页
        5.3.1 级联型梳状滤波器(CIC)的设计第79-84页
        5.3.2 CIC补偿滤波器的原理第84-86页
        5.3.3 半带滤波器的设计第86-88页
    5.4 整体滤波器的Matlab仿真第88-89页
    5.5 本章小节第89-91页
第六章 总结与展望第91-93页
    6.1 论文总结第91-92页
    6.2 未来工作展望第92-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-99页
作者简介第99-100页

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