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基于BJT的温度传感器的研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第6-10页
    1.1 研究背景第6-7页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第7-8页
    1.3 论文研究目标和内容第8-9页
    1.4 论文组织结构第9-10页
第二章 温度测量原理和误差消除技术第10-27页
    2.1 双极型晶体管Ⅰ-Ⅴ特性第10-14页
        2.1.1 理想双极型晶体管的I_C-V_(BE)特性第10-11页
        2.1.2 实际双极型晶体管的I_C-V_(BE)特性第11-13页
        2.1.3 实际双极型晶体管的I_C-V_(BE)特性第13-14页
    2.2 温度测量原理和误差预算第14-17页
        2.2.1 温度测量原理第14-16页
        2.2.2 误差预算第16-17页
    2.3 V_(BE)中的PTAT误差及Trimming第17-19页
        2.3.1 V_(BE)中的PTAT误差第17-19页
        2.3.2 Trimming第19页
    2.4 精确V_(BE)的产生第19-23页
        2.4.1 斩波放大器第19-22页
        2.4.2 对电流放大系数β_F的补偿第22-23页
    2.5 精确ΔV_(BE)的产生第23-26页
        2.5.1 动态匹配技术第24-25页
        2.5.2 电流源有限输出阻抗引入的误差分析第25-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 模数转换器第27-35页
    3.1 模数转换器的分类和性能要求第27-28页
    3.2 ∑-Δ ADC第28-32页
        3.2.1 采样和量化第29页
        3.2.2 过采样和噪声整形第29-30页
        3.2.3 运放有限增益引入的误差第30-32页
    3.3 Zoom ADC第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 温度传感器的电路设计和仿真第35-53页
    4.1 温度传感器系统架构第35页
    4.2 模拟前端第35-44页
        4.2.1 电路原理图第36-37页
        4.2.2 斩波放大器第37-40页
        4.2.3 非交叠时钟产生电路第40-41页
        4.2.4 启动电路第41-42页
        4.2.5 动态匹配第42-43页
        4.2.6 整体仿真第43-44页
    4.3 Zoom ADC第44-51页
        4.3.1 整体结构图和时序第44-46页
        4.3.2 逻辑控制电路第46页
        4.3.3 积分器第46-49页
        4.3.4 比较器第49-51页
    4.4 温度传感器整体仿真结果第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 总结和展望第53-55页
    5.1 工作总结第53页
    5.2 未来展望第53-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页

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