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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

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