摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究意义与背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状和发展趋势 | 第10-12页 |
1.2.1 前置放大电路的国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 低噪声前置放大电路的发展趋势 | 第12页 |
1.3 本文的课题来源 | 第12页 |
1.4 论文研究的重难点及创新点 | 第12页 |
1.5 论文的主要工作与结构安排 | 第12-14页 |
第二章 模拟前置放大电路设计考虑 | 第14-23页 |
2.1 微弱信号概述 | 第14-15页 |
2.1.1 生物医学信号简介 | 第14页 |
2.1.2 生物医学信号的特征 | 第14-15页 |
2.2 噪声种类和特性分析 | 第15-19页 |
2.2.1 噪声的数学表达 | 第15-16页 |
2.2.2 噪声的重要指标 | 第16页 |
2.2.3 电路中的噪声类型和特点 | 第16-19页 |
2.2.4 多级放大器的噪声传递 | 第19页 |
2.3 放大器的主要性能指标 | 第19-22页 |
2.3.1 开环增益 | 第19-20页 |
2.3.2 带宽 | 第20页 |
2.3.3 相位裕度 | 第20-21页 |
2.3.4 输出摆幅 | 第21页 |
2.3.5 共模抑制比 | 第21页 |
2.3.6 电源抑制比 | 第21页 |
2.3.7 功耗 | 第21-22页 |
2.4 电路设计重点 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 模拟前置放大电路整体架构 | 第23-37页 |
3.1 生物医学信号采集测量的流程 | 第23-24页 |
3.2 多级运算放大器的分析与设计 | 第24-27页 |
3.2.1 简单运算放大器概述 | 第24页 |
3.2.2 共源共栅运放 | 第24-25页 |
3.2.3 增益自举式运放 | 第25-26页 |
3.2.4 两级运放电路 | 第26-27页 |
3.2.5 性能比较 | 第27页 |
3.3 可变增益放大器的选取 | 第27-33页 |
3.3.1 可变增益放大器的主要性能参数 | 第27-30页 |
3.3.2 基于可编程跨导的可变增益放大器 | 第30-31页 |
3.3.3 基于可编程衰减器的可变增益放大器 | 第31-32页 |
3.3.4 基于可变反馈网络的闭环结构 | 第32-33页 |
3.4 仪表放大器的选取 | 第33-36页 |
3.4.1 电阻反馈式仪表放大器 | 第33-34页 |
3.4.2 电容反馈式仪表放大器 | 第34-35页 |
3.4.3 仪表放大器性能比较 | 第35-36页 |
3.5 小结 | 第36-37页 |
第四章 模拟前置放大电路设计与仿真 | 第37-54页 |
4.1 可变增益放大器的设计 | 第37-43页 |
4.1.1 可变增益放大器的基本原理 | 第37-38页 |
4.1.2 可变增益放大器的噪声分析 | 第38-39页 |
4.1.3 可变增益放大器设计与仿真 | 第39-42页 |
4.1.4 工艺角仿真 | 第42-43页 |
4.2 仪表放大器的设计与仿真 | 第43-48页 |
4.2.1 仪表放大器总体架构 | 第43-44页 |
4.2.2 内部OTA电路架构及分析 | 第44-48页 |
4.3 可变增益放大器与仪表放大器的级联架构设计与仿真 | 第48-52页 |
4.3.1 两个可变增益放大器级联 | 第49页 |
4.3.2 两个仪表放大器级联 | 第49页 |
4.3.3 仪表放大器级联可变增益放大器 | 第49-51页 |
4.3.4 可变增益放大器级联仪表放大器 | 第51-52页 |
4.3.5 几种架构性能比较 | 第52页 |
4.4 文献性能比较 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 模拟前置放大器版图设计 | 第54-61页 |
5.1 版图设计前的准备工作 | 第54-55页 |
5.1.1 版图设计流程 | 第54页 |
5.1.2 版图设计规则 | 第54-55页 |
5.2 可变增益放大器版图设计 | 第55-58页 |
5.2.1 寄生效应考虑 | 第55页 |
5.2.2 可变增益放大器版图布局 | 第55-58页 |
5.3 仪表放大器的版图设计 | 第58-59页 |
5.4 本设计整体版图 | 第59-60页 |
5.5 小结 | 第60-61页 |
第六章 总结与展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
附录 | 第67页 |