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一种低功耗高电压转换速率的模拟运算放大器设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 CMOS运算放大器简介及其应用第10-12页
    1.2 CMOS高速低功耗运算放大器的设计难点第12页
    1.3 本文的主要贡献与创新第12-13页
    1.4 本论文的结构安排第13-14页
第二章 二级CMOS模拟运算放大器的设计第14-36页
    2.1 CMOS器件的物理构造第14-15页
    2.2 二级运算放大器结构设计第15-16页
    2.3 二级运算放大器电路设计第16-34页
        2.3.1 差分输入放大模块的设计第16-23页
        2.3.2 输出放大模块的设计第23-26页
        2.3.3 镜像偏置电流源模块的设计第26-27页
        2.3.4 米勒频率补偿模块的设计第27-33页
        2.3.5 输入输出模块与电压输入输出范围的关系第33-34页
    2.4 二级运算放大器的LAYOUT图第34-36页
第三章 模拟运算放大器功耗与响应之间的关系第36-51页
    3.1 二级运算放大器的测试方法第36-37页
    3.2 二级运算放大器的仿真以及实测结果第37-48页
        3.2.1 电压转换速率测试第37-39页
        3.2.2 作为电压跟随器的性能测试第39-40页
        3.2.3 输入失调电压第40-41页
        3.2.4 电压增益的测定第41-46页
        3.2.5 开环输入阻抗的测定第46-48页
        3.2.6 静态功耗的测定第48页
    3.3 二级运算放大器仿真与实测结果比较第48页
    3.4 功耗与主要参数之间的关系分析第48-51页
第四章 CMOS模拟运算放大器的高速化设计第51-65页
    4.1 电压转换速率的定义及其形成原因第51-53页
    4.2 基于二级模拟集成运算放大器的高速化设计第53-61页
        4.2.1 高速运算放大器总体设计方案对比第53-55页
        4.2.2 电容倍增电路的运行分析第55-57页
        4.2.3 倍率控制电路的运行分析第57-59页
        4.2.4 电流控制电路的运行分析第59-61页
    4.3 高速运算放大器的电压转换速率仿真分析第61-65页
        4.3.1 增加倍率控制电路后的电压转换速率分析第62-63页
        4.3.2 增加电流控制电路后的电压转换速率分析第63-65页
第五章 全文总结与展望第65-66页
    5.1 全文总结第65页
    5.2 后续工作展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-69页
攻读硕士学位期间取得的成果第69-70页

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