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基于先进工艺的低电压低功耗流水线模数转换器研究与设计

摘要第1-14页
Abstract第14-16页
第一章 引言第16-24页
   ·模数转换器的研究背景第16-20页
   ·研究的目的及价值第20-21页
   ·论文的主要内容及组织结构形式第21-22页
 参考文献第22-24页
第二章 流水线模数转换器分析第24-66页
   ·模数转换器原理及特性参数第24-31页
     ·模数转换器原理第24-26页
     ·模数转换器特性参数第26-31页
   ·模数转换器简介及比较第31-36页
     ·逐次比较型模数转换器第31页
     ·Sigma-Delta过采样模数转换器第31-32页
     ·流水线模数转换器第32-34页
     ·全并行模数转换器第34-35页
     ·折叠内插型模数转换器第35页
     ·各种类型模数转换器特性比较第35-36页
   ·流水线模数转换器总体原理分析第36-41页
   ·流水线模数转换器系统结构及关键电路模块第41-49页
     ·采样保持器第43-44页
     ·余量增益电路(MDAC)电路结构第44-47页
     ·子模数转换器(SUBADC)结构第47-49页
   ·流水线模数转换器限制因素及误差分析第49-62页
     ·采样前端误差分析第49-55页
     ·余量增益电路(MDAC)误差分析第55-61页
     ·子模数转换器(SUBADC)误差分析第61-62页
   ·本章小结第62-64页
 参考文献第64-66页
第三章 低电压12-B 40-MS/s流水线模数转换器实现研究第66-114页
   ·低功耗考虑及系统结构第66-72页
     ·低功耗考虑第66-71页
     ·系统结构第71-72页
   ·SHA-Less前端实现方案第72-79页
   ·低电压考虑及电路设计第79-101页
     ·低电压考虑第79-81页
     ·运算放大器的选择与设计第81-90页
     ·比较器的选择与设计第90-94页
     ·开关的分析与设计第94-98页
     ·多占空比时钟电路实现第98-101页
   ·总体版图规划及实现第101-104页
   ·测试方案第104-107页
   ·测试结果第107-111页
   ·本章小结第111页
 参考文献第111-114页
第四章 65nm 12-B 50-MS/s流水线模数转换器实现研究第114-150页
   ·65nm工艺特性第114-117页
   ·65nm工艺非理想效应研究第117-125页
     ·SMIC 65nm的STI应力效应研究第118-122页
     ·SMIC 65nm的WPE研究第122-125页
     ·规避非理想效应的物理实现方法第125页
   ·系统结构设计第125-127页
   ·关键电路设计第127-135页
     ·相位可调的两级运算放大器第127-130页
     ·比较器设计第130-131页
     ·改进型CMOS开关第131-132页
     ·片上时钟驱动电路第132-135页
   ·可制造性设计(DFM)及版图设计第135-142页
     ·DFM考虑第135-138页
     ·版图设计第138-142页
   ·后仿真结果第142-146页
   ·本章小结第146-147页
 参考文献第147-150页
第五章 基于先进工艺ADC的低功耗优化方案第150-164页
   ·流水线模数转换器功耗分析第150-151页
   ·新工艺下低功耗探究第151-159页
     ·电容预充电的Class-AB两级运算放大器第151-157页
     ·连续工作的开关电容Class-AB两级运算放大器第157-159页
   ·低功耗方案性能验证第159-161页
   ·本章小结第161-162页
 参考文献第162-164页
第六章 总结与展望第164-166页
   ·总结第164-165页
   ·展望第165-166页
致谢第166-168页
在学期间发表的学术论文及研究成果第168-170页

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