带过温保护功能的高精度带隙基准电压电路设计
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-15页 |
第2章 带隙基准的理论研究 | 第15-34页 |
2.1 带隙基准电压的主要参数 | 第15-16页 |
2.1.1 温度系数 | 第15页 |
2.1.2 电流功耗 | 第15-16页 |
2.1.3 电源抑制比 | 第16页 |
2.1.4 线性调整率 | 第16页 |
2.2 基本的半导体特性 | 第16-22页 |
2.2.1 阈值电压 | 第17-19页 |
2.2.2 亚阈值电压 | 第19页 |
2.2.3 负温度系数电压 | 第19-22页 |
2.2.4 正温度系数电压 | 第22页 |
2.3 带隙基准电压结构 | 第22-25页 |
2.3.1 基准电压的基本原理 | 第22-24页 |
2.3.2 传统的带隙基准结构 | 第24-25页 |
2.4 带隙基准电压的曲率补偿方法 | 第25-32页 |
2.4.1 指数补偿 | 第25-26页 |
2.4.2 分段线性补偿 | 第26-28页 |
2.4.3 PTAT电压平方的补偿 | 第28-29页 |
2.4.4 对数补偿 | 第29-31页 |
2.4.5 修调技术 | 第31-32页 |
2.5 过温保护基本原理 | 第32-33页 |
2.5.1 过温保护电路的作用 | 第32页 |
2.5.2 过温保护电路的原理 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 高性能带隙基准和过温保护电路设计 | 第34-62页 |
3.1 自偏置电路和启动电路 | 第34-37页 |
3.1.1 自偏置电路 | 第34-35页 |
3.1.2 启动电路 | 第35-36页 |
3.1.3 启动电路仿真结果 | 第36-37页 |
3.2 基准核心电路 | 第37-40页 |
3.2.1 基准核心电路的设计 | 第37-39页 |
3.2.2 基准核心的电路仿真 | 第39-40页 |
3.3 运算放大器的频率特性的分析 | 第40-50页 |
3.3.1 运算放大器的小信号 | 第41-45页 |
3.3.2 小信号模型分析 | 第45-48页 |
3.3.3 运放的仿真结果 | 第48-50页 |
3.4 分段补偿电路的设计 | 第50-55页 |
3.4.1 本文设计的温度补偿结构 | 第50-54页 |
3.4.2 补偿电路的仿真结果 | 第54-55页 |
3.5 过温保护模块 | 第55-61页 |
3.5.1 基本的过温保护电路框架 | 第55-56页 |
3.5.2 基本的过温保护电路仿真 | 第56-57页 |
3.5.3 过温保护电路的设计 | 第57-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 带过温保护功能的带隙基准电路的仿真与分析 | 第62-69页 |
4.1 基准电压的线性调整率 | 第62-63页 |
4.2 带隙基准电压的温度特性 | 第63页 |
4.3 基准电压的交流仿真 | 第63-65页 |
4.3.1 基准电压的电源抑制比仿真 | 第63-64页 |
4.3.2 基准电压的环路增益仿真 | 第64-65页 |
4.4 基准电压的瞬态仿真 | 第65-66页 |
4.5 过温保护电路的仿真结果 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
结论与展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |