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可调带宽低功耗超带宽Gm-C低通滤波器的研究与设计

目录第3-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 前言第7-12页
    1.1 研究背景第7-10页
        1.1.1 滤波器的百年发展史第7-9页
        1.1.2 全集成模拟滤波器的发展第9页
        1.1.3 全集成模拟滤波器研究综述第9-10页
    1.2 论文的主要工作和贡献第10-11页
    1.3 论文的组织与安排第11-12页
第二章 全集成模拟滤波器基本理论第12-27页
    2.1 滤波器基本理论第12-19页
        2.1.1 滤波器的基本概念第12-15页
        2.1.2 滤波器的传输函数和特性第15-19页
    2.2 全集成模拟滤波器介绍第19-25页
        2.2.1 连续时间滤波器第20-24页
        2.2.2 开关电容滤波器第24-25页
    2.3 本章小结第25-27页
第三章 跨导运算放大器第27-37页
    3.1 OTA的建模第27-29页
    3.2 两类CMOS OTA第29-32页
        3.2.1 输入管工作在线性区的OTA第29-30页
        3.2.2 输入管工作在饱和区的OTA第30-32页
    3.3 Nauta跨导单元第32-36页
        3.3.1 反相器工作原理第32-34页
        3.3.2 Nauta跨导工作原理第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 四阶Gm-C低通滤波器的设计第37-59页
    4.1 滤波器的性能指标第37-39页
        4.1.1 功耗第38页
        4.1.2 动态范围第38-39页
        4.1.3 总谐波失真第39页
        4.1.4 面积第39页
    4.2 四阶Gm-C低通滤波器的电路设计第39-48页
        4.2.1 双二次结构的设计第40-44页
        4.2.2 Nauta跨导的设计第44-45页
        4.2.3 电容阵列的设计第45-47页
        4.2.4 MOS开关管的设计第47页
        4.2.5 电路的整体结构第47-48页
    4.3 四阶Gm-C低通滤波器的版图设计第48-50页
    4.4 仿真结果第50-54页
    4.5 仿真结果与其他论文的对比第54-55页
    4.6 MOS管灵敏度仿真第55-57页
    4.7 频率补偿第57-58页
    4.8 本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-61页
    5.1 工作总结第59页
    5.2 未来展望第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页

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