CMOS跨导放大器及其构成的滤波器的研究与设计
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·引言 | 第12-13页 |
| ·滤波器摡述 | 第13-16页 |
| ·滤波器的研究背景 | 第13-14页 |
| ·滤波器分类 | 第14-16页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第16-17页 |
| ·本论文的结构安排 | 第17-19页 |
| 第2章 CMOS 模拟集成电路概论 | 第19-29页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·MOS 晶体管模型 | 第19-23页 |
| ·MOS 基本原理 | 第19-20页 |
| ·MOS 管的大信号模型 | 第20-21页 |
| ·MOS 管的小信号模型 | 第21-22页 |
| ·MOS 管的噪声模型 | 第22-23页 |
| ·MOS 模拟集成电路的基本单元 | 第23-28页 |
| ·MOS 有源电阻 | 第23-24页 |
| ·MOS 电流镜 | 第24-26页 |
| ·共源共栅电流镜 | 第26-27页 |
| ·带源极负反馈的共源级放大器 | 第27-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第3章 CMOS 跨导放大器原理 | 第29-43页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·跨导放大器原理 | 第29-33页 |
| ·基本结构 | 第29-31页 |
| ·基本的 CMOS 跨导运算放大器 | 第31-33页 |
| ·改进型的 CMOS 跨导放大器 | 第33-36页 |
| ·带辅助源耦对的 CMOS 跨导放大器 | 第33-35页 |
| ·带辅助电压源的交叉耦合 CMOS 跨导放大器 | 第35-36页 |
| ·OTA 的应用原理 | 第36-42页 |
| ·增益可控电压放大器 | 第37页 |
| ·模拟电阻 | 第37-39页 |
| ·加法器 | 第39页 |
| ·压控回转器 | 第39-41页 |
| ·模拟电感 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第4章 一种低功耗宽线性范围的跨导放大器的设计 | 第43-54页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·改进型的跨导放大器电路实现 | 第43-51页 |
| ·输入级的设计 | 第43-44页 |
| ·源极电流负反馈电路的设计 | 第44-47页 |
| ·输出级的设计 | 第47-48页 |
| ·总体电路设计 | 第48-51页 |
| ·实验仿真 | 第51-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 第5章 OTA-C 滤波器的实现 | 第54-68页 |
| ·引言 | 第54页 |
| ·OTA-C 滤波器的发展 | 第54-55页 |
| ·OTA-C 滤波器的设计方法 | 第55-62页 |
| ·有源 RC 网络法 | 第55-57页 |
| ·信号流图法 | 第57-59页 |
| ·无源 LC 梯形电路模拟法 | 第59-62页 |
| ·三阶低通椭圆 OTA-C 滤波器的设计 | 第62-64页 |
| ·实验仿真 | 第64-66页 |
| ·小结 | 第66-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 附录 A(攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录) | 第76页 |