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玻璃基透明运算放大电路的研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 运算放大器第10-13页
        1.1.1 理想运算放大器基础第10页
        1.1.2 运算放大器的直流性能指标第10-12页
        1.1.3 运算放大器的交流性能指标第12-13页
    1.2 基于硅的运算放大器研究第13-20页
        1.2.1 共源共栅结构第13-15页
        1.2.2 多级运算放大器第15-16页
        1.2.3 增益提高放大器第16-18页
        1.2.4 共模反馈第18-20页
    1.3 基于TFT的运算放大器的研究现状第20-24页
        1.3.1 氧化物TFT的历史研究与现状第20-22页
        1.3.2 氧化物TFT基的运算放大器的研究现状第22-24页
    1.4 本文的选题依据和研究内容第24-26页
第二章 ZnO-TFT器件及其SPICE模型第26-32页
    2.1 ZnO材料特性第26-27页
    2.2 制备ZnO-TFT器件第27-29页
        2.2.1 ZnO-TFT器件结构第27-28页
        2.2.2 ZnO-TFT制作流程第28-29页
    2.3 ZnO-TFT性能与SPICE模型第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 基于ZnO-TFT的共源放大器的设计第32-42页
    3.1 共源放大器结构选择第32-35页
    3.2 共源放大电路的频率响应第35-38页
    3.3 实测分析第38-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 基于ZnO-TFT的运算放大器第42-62页
    4.1 运放电路原理第42-47页
    4.2 仿真测试第47-52页
        4.2.1 简单运放的增益和相位仿真第47-49页
        4.2.2 改进后运放的增益和相位仿真第49-51页
        4.2.3 引入密勒补偿后运放的增益和相位仿真第51-52页
    4.3 版图绘制第52-54页
    4.4 测试及结果分析第54-60页
        4.4.1 测试设备介绍第54-56页
        4.4.2 测试流程第56-60页
    4.5 本章小结第60-62页
第五章 总结与展望第62-64页
    5.1 本文主要研究内容和成果第62-63页
    5.2 论文的不足之处及未来展望第63-64页
参考文献第64-70页
作者简历及在校期间所取得的科研成果第70-71页
附录第71-72页

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