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 |