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一款低功耗抗干扰的PIR探测控制芯片的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究的意义和背景第9-10页
    1.2 热释红外检测的国内外发展现状第10-11页
    1.3 本论文的主要工作第11-13页
第二章 PIR探测控制芯片介绍第13-17页
    2.1 PIR探测控制芯片的内部结构第13-14页
    2.2 PIR探测控制芯片的性能参数和引脚说明第14-15页
    2.3 PIR传感器的性能参数第15-16页
    2.4 本章小结第16-17页
第三章 PIR探测控制芯片的模拟电路设计第17-41页
    3.1 电流源电路第17-18页
    3.2 基准电压源电路第18-25页
        3.2.1 带隙基准基本原理第18-19页
        3.2.2 基准电源电路第19-20页
        3.2.3 输出缓冲器电路第20-25页
            3.2.3.1 缓冲器频率响应第20-22页
            3.2.3.2 缓冲器的电源抑制比第22-25页
    3.3 两级二阶带通滤波放大电路第25-35页
        3.3.1 两级二阶带通滤波放大电路频率响应第25-27页
        3.3.2 两级运算放大器的噪声第27-32页
        3.3.3 共源共栅运放的偏置电路第32页
        3.3.4 滤波放大电路中运放的频率响应第32-35页
    3.4 双限电压比较器第35-36页
    3.5 模拟电路的仿真结果第36-40页
        3.5.1 电流源的仿真第36-37页
        3.5.2 基准电压电路的仿真第37页
        3.5.3 缓冲器的频率响应和电源抑制比仿真第37-38页
        3.5.4 偏置电路的仿真第38-39页
        3.5.5 双限比较器的仿真第39页
        3.5.6 模拟电路整体仿真第39-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第四章 PIR探测控制芯片的数字电路设计第41-58页
    4.1 PIR探测控制芯片的数字电路结构第41-42页
    4.2 PIR探测控制芯片数字电路的设计第42-53页
        4.2.1 CMOS反向器第42-44页
        4.2.2 CMOS与非门和或非门第44-46页
        4.2.3 传输门第46-47页
        4.2.4 施密特触发器第47-49页
        4.2.5 计数器第49-51页
        4.2.6 RC振荡器第51-52页
        4.2.7 上电复位电路第52-53页
    4.3 数字电路逻辑行为级描述第53-54页
    4.4 数字电路的仿真结果第54-56页
        4.4.1 二输入或非门动态功耗对比仿真第54页
        4.4.2 上电复位电路仿真第54-55页
        4.4.3 振荡器仿真结果第55-56页
        4.4.4 开机3次触发输出的仿真第56页
    4.5 本章小结第56-58页
第五章 PIR探测控制芯片整体电路仿真和版图设计第58-64页
    5.1 整体电路仿真第58-61页
    5.2 电路版图第61-62页
    5.3 本章小结第62-64页
第六章 结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第68-69页

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