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用于AFE的低噪声高精度前置放大电路关键技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-14页
缩略语对照表第14-17页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 研究背景与目标第17-20页
        1.1.1 研究背景第17-18页
        1.1.2 研究目标第18-20页
    1.2 国内外研究现状第20-21页
    1.3 本文结构第21-23页
第二章 电路设计考虑与总体指标定义第23-33页
    2.1 生物信号采集中的主要噪声第23-26页
    2.2 生物信号采集中的主要干扰第26-30页
        2.2.1 50Hz工频干扰第26-27页
        2.2.2 电极失调电压干扰第27-29页
        2.2.3 运动伪迹干扰第29-30页
    2.3 总体指标的确定第30-33页
第三章 低噪声前置放大器关键设计技术第33-57页
    3.1 低噪声放大器考虑因素第33-35页
    3.2 电容耦合结构第35-37页
    3.3 电流分裂式结构第37-39页
    3.4 斩波调制技术第39-47页
        3.4.1 斩波调制基本原理第39-40页
        3.4.2 斩波调制电路降低1/f噪声分析第40-41页
        3.4.3 斩波调制电路开关的实现第41-43页
        3.4.4 斩波调制电路设计分析第43-47页
    3.5 预充电输入阻抗增大技术第47-48页
    3.6 整体电路设计与仿真第48-56页
        3.6.1 整体电路拓扑结构第48-49页
        3.6.2 电流分裂式FBDDA设计第49-52页
        3.6.3 电路仿真结果第52-56页
    3.7 本章小结第56-57页
第四章 可变增益放大器电路设计第57-77页
    4.1 模拟控制可变增益放大器第57-62页
        4.1.1 基于Gilbert单元的可变增益放大器第57-59页
        4.1.2 基于源极衰减电阻的可变增益放大器第59-60页
        4.1.3 基于跨导比值的可变增益放大器第60-61页
        4.1.4 基于Cherry-Hooper结构的可变增益放大器第61-62页
    4.2 单元电路增益补偿方法第62-66页
    4.3 整体电路设计与仿真第66-75页
        4.3.1 VGA电路设计第67-70页
        4.3.2 均方根值(RMS)检测电路设计第70-72页
        4.3.3 电路仿真结果第72-75页
    4.4 本章小结第75-77页
第五章 低噪声模拟前端电路芯片设计第77-89页
    5.1 低通滤波器第77-79页
        5.1.1 三阶贝塞尔低通滤波器设计第77-79页
        5.1.2 电路仿真结果第79页
    5.2 时钟产生电路第79-82页
        5.2.1 两相非重叠时钟电路设计第79-81页
        5.2.2 电路仿真结果第81-82页
    5.3 斩波峰值滤波电路第82-83页
        5.3.1 斩波峰值滤波电路设计第82页
        5.3.2 电路仿真结果第82-83页
    5.4 电压基准电路第83-86页
        5.4.1 带隙基准电路设计及原理分析第83-85页
        5.4.2 电路仿真结果第85-86页
    5.5 整体电路仿真第86-88页
    5.6 本章小结第88-89页
第六章 总结与展望第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-97页
作者简介第97-98页

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