霍耳传感器的研究及其电路设计
第一章 绪论 | 第1-20页 |
·模拟集成电路的发展 | 第13-17页 |
·模拟集成电路的功能 | 第13-14页 |
·模拟集成电路不会消亡 | 第14页 |
·模拟集成电路的特点 | 第14-15页 |
·模拟集成电路的工艺技术 | 第15页 |
·模拟集成电路发展方向 | 第15-17页 |
·霍耳传感器的原理、发展、应用 | 第17-20页 |
·霍耳效应 | 第17页 |
·霍耳传感器 | 第17-18页 |
·霍耳传感器的发展阶段 | 第18-19页 |
·霍耳传感器的研究方向 | 第19-20页 |
第二章 霍耳传感器的特性和应用 | 第20-39页 |
·霍耳传感器的物理结构,基本特性及优化 | 第20-25页 |
·霍耳传感器的物理结构 | 第20-21页 |
·霍耳盘的基本特性 | 第21-22页 |
·霍耳传感器的优化 | 第22-25页 |
·霍耳传感器形状优化 | 第22-24页 |
·层优化 | 第24-25页 |
·霍耳传感器的非理想效应 | 第25-30页 |
·反偏效应 | 第25-28页 |
·顶盘偏置效应 | 第28-29页 |
·温度对载流子浓度和迁移率的影响 | 第29页 |
·寄生效应 | 第29-30页 |
·温度以及压力对霍耳传感器性能的影响 | 第30-33页 |
·热漂移 | 第30-31页 |
·压阻效应和压霍耳效应 | 第31-33页 |
·霍耳传感器典型应用举例 | 第33-36页 |
·本文设计的霍尔传感器 | 第36-39页 |
第三章 霍耳传感器失调电压的消除方法 | 第39-49页 |
·霍耳传感器失调电压 | 第39-41页 |
·霍耳传感器失调电压 | 第39-40页 |
·霍耳传感器1/f噪声 | 第40-41页 |
·失调电压消除方法综述 | 第41-49页 |
·多霍耳盘失调消除方法 | 第41-42页 |
·多霍耳盘加DDA失调消除方法 | 第42-43页 |
·旋转电流法 | 第43-49页 |
·旋转电流法基本原理 | 第43-46页 |
·霍耳盘的切换频率选择 | 第46页 |
·信号调节器电路设计 | 第46-48页 |
·多节点旋转电流盘 | 第48-49页 |
第四章 霍耳传感器电路部分设计 | 第49-94页 |
·霍耳传感器的原理分析 | 第49-51页 |
·电路工作状态 | 第49页 |
·放大电路 | 第49-50页 |
·采样电路 | 第50页 |
·比较电路 | 第50-51页 |
·小结 | 第51页 |
·建立霍耳传感器的仿真模型 | 第51-55页 |
·时钟振荡器设计与仿真 | 第55-83页 |
·振荡电路的分类和简介 | 第55-60页 |
·时钟振荡器设计 | 第57-59页 |
·起振电路设计 | 第59-60页 |
·时钟振荡器偏置电流的产生 | 第60-63页 |
·运算放大器设计 | 第63-71页 |
·运算放大器设计指标 | 第63页 |
·两级运算放大器设计过程 | 第63-66页 |
·运放性能仿真 | 第66-71页 |
·运算放大器的偏置电路设计 | 第71-73页 |
·两级比较器设计 | 第73-78页 |
·模拟开关设计 | 第78-82页 |
·沟道电荷注入 | 第78-80页 |
·时钟馈通 | 第80页 |
·KT/C噪声 | 第80页 |
·电荷注入抵消和时钟馈通的抑制 | 第80-82页 |
·霍耳传感器偏置补偿电路 | 第82页 |
·采样保持网络设计 | 第82-83页 |
·分压电阻的设计 | 第82-83页 |
·采样电容值的选择 | 第83页 |
·霍耳传感器内部降低功耗的办法 | 第83页 |
·数字电路部分设计 | 第83-92页 |
·基本单元的实现 | 第83-86页 |
·D触发器的设计 | 第83-84页 |
·多输入与非门的设计 | 第84-85页 |
·分频电路 | 第85-86页 |
·旋转电流时序信号的产生 | 第86-87页 |
·采样比较时序信号的产生 | 第87-88页 |
·基准选择时序信号与输出信号的的产生 | 第88-89页 |
·降低功耗的时序信号的产生 | 第89页 |
·数字电路的仿真 | 第89-92页 |
·电路总体仿真策略 | 第92-93页 |
·版图设计 | 第93-94页 |
第五章总结与展望 | 第94-95页 |
·总结 | 第94页 |
·展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-97页 |