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基于双极型工艺的低噪声运算放大器的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究背景与意义第10-11页
    1.2 运算放大器的发展现状第11-12页
    1.3 运算放大器的研究方向第12页
    1.4 论文的主要内容及章节安排第12-14页
第二章 噪声原理简介第14-27页
    2.1 噪声类型第14-17页
        2.1.1 热噪声第14-15页
        2.1.2 散弹噪声第15-16页
        2.1.3 闪烁噪声第16-17页
        2.1.4 突发噪声第17页
        2.1.5 热噪声与散弹噪声的关系第17页
    2.2 双极型晶体管的噪声第17-22页
        2.2.1 双极型晶体管的噪声源第17-18页
        2.2.2 双极型晶体管的等效输入噪声源第18-22页
    2.3 基本放大电路的噪声分析第22-26页
        2.3.1 共射放大器第22-23页
        2.3.2 共基放大器第23-24页
        2.3.3 共集放大器第24-25页
        2.3.4 差分放大器第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 低噪声运算放大器的设计第27-56页
    3.1 设计指标第27-28页
    3.2 电路结构的设计第28页
    3.3 运算放大器的噪声考虑第28-34页
        3.3.1 工艺方面考虑第30页
        3.3.2 器件方面考虑第30-32页
        3.3.3 电路结构方面考虑第32-33页
        3.3.4 电路参数方面考虑第33-34页
    3.4 基准电流源的分析与设计第34-37页
        3.4.1 传统基准电流源原理第34-35页
        3.4.2 本课题所设计的基准电流源原理第35-37页
    3.5 主体运放电路的分析与设计第37-49页
        3.5.1 主体电路第37-44页
        3.5.2 偏置电路第44-46页
        3.5.3 频率补偿电路第46-49页
    3.6 各项参数分析第49-55页
        3.6.1 等效输入噪声电压第50页
        3.6.2 输入失调电压第50-51页
        3.6.3 开环增益第51页
        3.6.4 共模抑制比第51-52页
        3.6.5 转换速率第52-55页
    3.7 本章小结第55-56页
第四章 低噪声运算放大器的仿真验证第56-67页
    4.1 噪声特性仿真第56-59页
        4.1.1 等效输入噪声电压的仿真第56-57页
        4.1.2 等效输入噪声电流的仿真第57-59页
    4.2 其他各项参数仿真第59-66页
        4.2.1 输入失调电压仿真第59-60页
        4.2.2 输入失调电流仿真第60-61页
        4.2.3 输入偏置电流仿真第61页
        4.2.4 共模输入范围仿真第61-62页
        4.2.5 开环电压增益、单位增益带宽与相位裕度仿真第62-63页
        4.2.6 共模抑制比仿真第63-64页
        4.2.7 电源电压抑制比仿真第64-65页
        4.2.8 转换速率仿真第65-66页
    4.3 本章小结第66-67页
第五章 低噪声运算放大器的版图设计第67-72页
    5.1 版图的绘制第67-70页
        5.1.1 版图的匹配第67-69页
        5.1.2 版图的布局第69页
        5.1.3 版图的布线第69-70页
    5.2 版图的验证第70-71页
        5.2.1 版图的DRC验证第71页
        5.2.2 版图的LVS验证第71页
    5.3 本章小结第71-72页
第六章 总结第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-77页
攻硕期间获得的研究成果第77-78页

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