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斩波稳定型全差分可编程增益放大电路的设计

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究意义及动态第10-11页
    1.3 课题的应用背景第11-12页
    1.4 课题任务第12-15页
        1.4.1 主要研究工作第12-13页
        1.4.2 论文结构安排第13-15页
第2章 可编程增益放大电路实现第15-49页
    2.1 多路选通模块第15-17页
    2.2 可编程增益放大器第17-38页
        2.2.1 输入级第17-21页
        2.2.2 Class-AB输出级第21-25页
        2.2.3 共模反馈第25-26页
        2.2.4 电压转换电路第26-27页
        2.2.5 偏置电路第27-28页
        2.2.6 频率补偿第28-32页
        2.2.7 斩波稳定技术第32-35页
        2.2.8 整体电路工作原理第35-38页
    2.3 缓冲器第38-41页
        2.3.1 传统电路第38-39页
        2.3.2 主体电路第39-40页
        2.3.3 整体电路工作原理第40-41页
    2.4 带隙基准源第41-48页
        2.4.1 基本原理分析第41-44页
        2.4.2 放大器失调的影响第44-45页
        2.4.3 电源抑制第45-46页
        2.4.4 整体电路工作原理第46-48页
    2.5 本章小结第48-49页
第3章 可编程增益放大电路仿真验证第49-63页
    3.1 多路选通模块仿真第49-50页
    3.2 可编程增益放大器仿真第50-57页
        3.2.1 环路增益、带宽、相位裕度第51-52页
        3.2.2 失调电压第52-53页
        3.2.3 等效输入噪声第53-54页
        3.2.4 电源电压抑制比第54-55页
        3.2.5 共模抑制比第55-56页
        3.2.6 输出级电流驱动能力第56-57页
    3.3 缓冲器仿真第57-60页
    3.4 带隙基准源仿真第60-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第4章 整体版图设计与后仿真第63-70页
    4.1 版图设计规范第63-67页
        4.1.1 基本原则第63-65页
        4.1.2 版图布局与布线第65页
        4.1.3 MOS管匹配技巧第65-66页
        4.1.4 电阻匹配技巧第66-67页
        4.1.5 三极管匹配技巧第67页
    4.2 整体版图及后仿真验证第67-69页
    4.3 本章小结第69-70页
第5章 总结与展望第70-71页
    5.1 总结第70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-76页
附录A 个人简历第76-77页
附录B 攻读硕士学位期间发表的学术论文第77页

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