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面向低电源电压的高性能流水线模数转换器的研究与实现

摘要第1-7页
Abstract第7-8页
第一章 前言第8-14页
   ·研究的背景和动机第8-9页
   ·当前流水线ADC的研究现状和热点第9-10页
   ·模数转换器的应用实例第10-12页
   ·本论文主要工作和组织架构第12-14页
第二章 模数转换器的相关原理第14-36页
   ·信号与系统的基本理论第14-20页
     ·周期采样第14-15页
     ·采样的频域表示第15-20页
   ·ADC基本原理第20-27页
     ·奈奎斯特速率转换器第20页
     ·理想的A/D转换器第20-21页
     ·量化噪声第21-23页
     ·各类有符号数编码第23-24页
     ·性能参数第24-27页
   ·各种类型的模数转换器第27-35页
     ·逐次逼近转换器(SAR ADC)第27-28页
     ·瞬时转换器(Flash ADC)第28-29页
     ·流水线模数转换器(Pipeline ADC)第29-31页
     ·过采样模数转换器(∑△ADC)第31-35页
   ·总结第35-36页
第三章 流水线模数转换器(Pipeline ADC)第36-50页
   ·数字校正技术第36-38页
   ·子模数转换器(sub-ADC)第38-39页
   ·MDAC余量放大原理第39-40页
   ·流水级中的误差和非线性的影响第40-49页
     ·sub-ADC中的非理想因素第40-41页
     ·运算放大器的非理想因素第41-45页
     ·电容失配第45-46页
     ·非理想MOS开关第46-47页
     ·热噪声第47-48页
     ·时钟抖动第48-49页
   ·总结第49-50页
第四章 流水线模数转换器模块电路设计第50-73页
   ·动态比较器第50-56页
     ·电阻型动态比较器第50-53页
     ·差分对型动态比较器第53-55页
     ·电容型动态比较器第55-56页
     ·三种比较器综述第56页
   ·运算放大器第56-69页
     ·密勒补偿的两级运放第57-59页
     ·Ahujia补偿的两级运放第59-61页
     ·单级套筒式运放第61-64页
     ·单级折叠式运放第64-65页
     ·增益自举型运放第65-69页
   ·自举采样开关第69-71页
     ·传统的增益自举开关第69-70页
     ·改进的增益自举开关第70-71页
   ·相不交叠时钟第71-72页
   ·总结第72-73页
第五章 低电源电压的流水线模数转换器设计实例第73-99页
   ·本设计实例的指标要求第73页
   ·ADC的结构考量第73-74页
   ·ADC基本结构和电路模块第74-79页
     ·流水线ADC的整体架构第74-76页
     ·运放共享技术第76页
     ·增益自举运放第76-78页
     ·低压共源共栅偏置电路第78-79页
   ·ADC改进的结构和创新的电路模块第79-90页
     ·运放输出摆幅减半技术第79-81页
     ·无采样保持级同步采样策略第81-84页
     ·新型低失调动态比较器第84-90页
   ·电路及系统设计中verilog-a辅助设计技术第90-97页
     ·电路设计中的verilog-a辅助设计举例第90-94页
     ·系统设计中verilog-a建模的应用第94-97页
     ·verilog-a辅助设计效果示例第97页
   ·总结第97-99页
第六章 流水线模数转换器的版图设计及芯片测试第99-111页
   ·流水线模数转换器的版图设计第99-104页
     ·版图中远距离偏置电流的布线原则第99-101页
     ·浅沟道隔离应力效应第101-103页
     ·版图的整体布局第103-104页
   ·流水线模数转换器的芯片测试第104-110页
     ·流水线模数转换器的静态指标第104页
     ·流水线模数转换器的动态指标第104-108页
     ·低电源电压的全新架构与传统结构测试结果对比第108-109页
     ·测试性能与同类模数转换器对比第109-110页
   ·总结第110-111页
第七章 总结与展望第111-113页
   ·工作总结第111页
   ·未来展望第111-113页
参考文献第113-116页
后记第116-117页

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