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模拟电路带宽和相位裕度的符号化优化方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 符号化分析方法的定义第13-14页
    1.2 符号化分析方法的分类第14-16页
    1.3 符号化电路分析的历史及应用第16-17页
    1.4 基于电路拓扑结构的符号化分析第17-18页
    1.5 本文内容概述第18页
    1.6 本章小结第18-19页
第二章 GRASS 仿真器简介第19-33页
    2.1 GRASS 的构建第19-25页
        2.1.1 可分析电路的基本条件第19-20页
        2.1.2 有向图构建规则第20-21页
        2.1.3 有效生成树和生成项分析第21-22页
        2.1.4 图约化判定图第22-25页
    2.2 传输函数符号化灵敏度分析第25-26页
    2.3 一个例子第26-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 符号化带宽及相位裕度优化方法第33-57页
    3.1 符号化判定图的s 展开第33-36页
    3.2 符号化带宽优化方法第36-47页
        3.2.1 系统带宽与电路主极点第37-38页
        3.2.2 符号化主极点提取第38-40页
        3.2.3 主极点的符号化灵敏度第40-46页
        3.2.4 符号化带宽自动优化算法第46-47页
    3.3 符号化相位裕度优化方法第47-56页
        3.3.1 符号化相位裕度分析第48-52页
        3.3.2 相位裕度的符号化灵敏度第52-55页
        3.3.3 符号化相位裕度优化算法第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 应用案例第57-83页
    4.1 μa741 运算放大器仿真结果分析第58-68页
        4.1.1 μa741 运算放大器带宽及其自动优化结果分析第58-63页
        4.1.2 μa741 运算放大器相位裕度及其自动优化结果分析第63-68页
    4.2 μa725 运算放大器仿真结果分析第68-72页
        4.2.1 μa725 运算放大器带宽及其自动优化结果分析第69-70页
        4.2.2 μa725 运算放大器相位裕度及其自动优化结果分析第70-72页
    4.3 米勒补偿三级运算放大器仿真结果分析第72-77页
        4.3.1 米勒补偿三级运放带宽及其自动优化结果分析第73-75页
        4.3.2 米勒补偿三级运放带宽及其自动优化结果分析第75-77页
    4.4 共源共栅运算放大器仿真结果分析第77-82页
        4.4.1 共源共栅运算放大器带宽及其自动优化结果分析第78-80页
        4.4.2 共源共栅运算放大器带宽及其自动优化结果分析第80-82页
    4.5 本章小结第82-83页
第五章 总结与展望第83-85页
    5.1 主要结论第83页
    5.2 研究展望第83-85页
参考文献第85-88页
符号与标记(附录1)第88-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第90-91页
上海交通大学学位论文答辩决议书第91-93页

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