摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 研究和应用背景 | 第7-10页 |
1.1.1 仪表放大器应用背景 | 第7-8页 |
1.1.2 生物电信号读取对模拟前端的要求 | 第8-10页 |
1.2 论文的主要工作和挑战 | 第10页 |
1.3 论文的结构和安排 | 第10-11页 |
第二章 仪表放大器设计概述 | 第11-23页 |
2.1 重要的仪表放大器结构比较及设计选择 | 第11-14页 |
2.1.1 三运放仪表放大器 | 第11-12页 |
2.1.2 双运放仪表放大器 | 第12页 |
2.1.3 电流模仪表放大器 | 第12-13页 |
2.1.4 电流反馈型仪表放大器 | 第13-14页 |
2.2 运算放大器低频误差分析 | 第14-17页 |
2.2.1 CMOS运算放大器失调分析 | 第14-16页 |
2.2.2 运算放大器低频CMRR、PSRR分析 | 第16页 |
2.2.3 CMOS运算放大器1/f噪声分析 | 第16-17页 |
2.3 动态失调(1/f噪声)补偿技术 | 第17-23页 |
2.3.1 斩波调制技术基本原理 | 第17-18页 |
2.3.2 载波调制消除1/f噪声分析 | 第18-19页 |
2.3.3 斩波调制器设计分析 | 第19-23页 |
第三章 电流反馈型宽带、低功耗仪表放大器的设计实现 | 第23-40页 |
3.1 设计指标定义 | 第23-24页 |
3.2 拓扑结构设计 | 第24-31页 |
3.2.1 纹波消除回路 | 第24-27页 |
3.2.2 斩波失调稳零结构 | 第27-28页 |
3.2.3 混合嵌套型密勒补偿 | 第28-30页 |
3.2.4 电路整体拓扑结构 | 第30-31页 |
3.3 主要模块电路设计 | 第31-35页 |
3.3.1 LFP输入级电路设计 | 第31-32页 |
3.3.2 LFP中间增益级电路设计 | 第32-33页 |
3.3.3 RRL主要电路设计 | 第33-34页 |
3.3.4 输出级电路设计 | 第34-35页 |
3.4 电路仿真结果 | 第35-39页 |
3.4.1 瞬态仿真 | 第35-37页 |
3.4.2 交流仿真 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 便携式、低功耗生物电采集模拟前端芯片设计 | 第40-64页 |
4.1 总体指标定义 | 第40-43页 |
4.1.1 生物电信号简介 | 第40-41页 |
4.1.2 生物电极简介 | 第41-42页 |
4.1.3 指标分析与定义 | 第42-43页 |
4.2 电路方案分析与设计 | 第43-48页 |
4.2.1 仪表放大器方案分析与设计 | 第44-46页 |
4.2.2 VGA方案分析与设计 | 第46-48页 |
4.3 电路设计与指标实现 | 第48-59页 |
4.3.1 输入阻抗与共模抑制比分析及设计考虑 | 第48-50页 |
4.3.2 噪声分析与设计考虑 | 第50-54页 |
4.3.3 RRL消除回路设计 | 第54-56页 |
4.3.4 其它电路设计 | 第56-57页 |
4.3.5 电路总体仿真 | 第57-59页 |
4.4 模拟前端版图设计 | 第59-60页 |
4.4.1 斩波调制器版图设计 | 第59页 |
4.4.2 版图布局与芯片照片 | 第59-60页 |
4.5 芯片测试 | 第60-63页 |
4.5.1 测试方案 | 第60页 |
4.5.2 部分测试结果 | 第60-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结和展望 | 第64-66页 |
5.1 工作总结 | 第64页 |
5.2 工作展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |