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低压低功耗流水线型模数转换器的设计技术研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究的背景及其意义第10-12页
    1.2 流水线型模数转换器的发展及研究现状第12-15页
    1.3 论文的主要研究内容和组织结构第15-18页
第二章 模数转换器基础第18-36页
    2.1 采样与量化第18-21页
    2.2 模数转换器性能参数第21-26页
        2.2.1 静态性能参数第21-23页
        2.2.2 动态ADC参数第23-26页
    2.3 模数转换器架构第26-34页
        2.3.1 全并行(Flash)ADC第26-28页
        2.3.2 逐次逼近式(SAR:Successive Approximation Register)ADC第28-29页
        2.3.3 过采样(?-∑:Delta-Sigma)ADC第29-31页
        2.3.4 两步式(Two-Step)ADC第31-32页
        2.3.5 流水线型ADC第32-34页
    2.4 小结第34-36页
第三章 流水线模数转换器的结构设计第36-62页
    3.1 典型Pipeline ADC的工作原理与系统结构第36-39页
    3.2 流水线型模数转换器的实现第39-44页
    3.3 理想流水线A/D转换器的一般分析第44-45页
    3.4 级间串扰抵消的运放共享流水线结构第45-48页
    3.5 流水线级的非理想因素与精度要求第48-60页
        3.5.1 电容的失配第49-50页
        3.5.2 有限的运算放大器增益第50-52页
        3.5.3 有限的运算放大器增益频宽积(GBW:Gain Bandwidth Product)第52页
        3.5.4 运算放大器的失调第52-53页
        3.5.5 运算放大器的失真第53-55页
        3.5.6 采样时钟抖动第55-56页
        3.5.7 噪声(Noise)第56-60页
    3.6 小结第60-62页
第四章 流水线ADC的电路设计第62-78页
    4.1 用于pipeline ADC的运算放大器比较第62-65页
    4.2 运算放大器的增强技术第65-68页
    4.3 混合补偿的两级增益提升RFC运算放大器第68-76页
        4.3.1 低压设计的挑战第68-69页
        4.3.2 传统两级运放的补偿技术第69-72页
        4.3.3 混合补偿的两级增益提升RFC运算放大器第72-76页
    4.4 小结第76-78页
第五章 新型双通道MOS开关栅压自举电路第78-92页
    5.1 低电源对开关电路的影响第78-80页
    5.2 MOS开关分析第80-82页
    5.3 传统的nMOS栅压自举开关第82-84页
    5.4 标准的CMOS开关第84页
    5.5 新型双通道CMOS自举开管第84-87页
    5.6 提出开关电路的性能仿真与对比第87-90页
    5.7 小结第90-92页
第六章 12位 40MS/s流水线ADC的设计与测试第92-108页
    6.1 结构设计第92-95页
        6.1.1 低功耗流水线结构的比较第92-94页
        6.1.2 设计实例的系统架构第94-95页
    6.2 电路设计第95-101页
        6.2.1 前端采样保持放大电路第95-97页
        6.2.2 MDAC电路第97-99页
        6.2.3 sub-ADC电路第99-100页
        6.2.4 双相不交叠时钟电路第100-101页
    6.3 测试结果与性能比较第101-106页
        6.3.1 动态参数测量第102-104页
        6.3.2 静态参数测量第104-106页
    6.4 小结第106-108页
第七章 论文工作总结与未来工作展望第108-112页
    7.1 论文工作总结第108-109页
    7.2 未来工作展望第109-112页
致谢第112-114页
参考文献第114-124页
攻读博士学位期间的研究成果第124-126页
    学术论文第124-125页
    参加研究的科研项目第125页
    国家发明专利第125-126页

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