摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 本文研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 光电耦合器应用和发展动态 | 第10-14页 |
1.2.1 国内外发展动态 | 第10-13页 |
1.2.2 光电耦合器应用 | 第13-14页 |
1.3 论文研究内容与章节安排 | 第14-15页 |
第二章 光电耦合器的工作原理和理论基础 | 第15-33页 |
2.1 光电耦合器工作原理 | 第15-19页 |
2.1.1 结构与基本原理 | 第15-16页 |
2.1.2 光电耦合器的分类 | 第16页 |
2.1.3 光电耦合器的性能特点 | 第16-17页 |
2.1.4 光电耦合器主要参数指标 | 第17-19页 |
2.2 光电探测器 | 第19-27页 |
2.2.1 光电探测器的工作原理 | 第19-22页 |
2.2.2 光电探测器的物理特性 | 第22-26页 |
2.2.2.1 光学特性 | 第22-23页 |
2.2.2.2 电学特性 | 第23-26页 |
2.2.3 光电探测器的主要参数 | 第26-27页 |
2.2.3.1 量子效率 | 第26页 |
2.2.3.2 响应度 | 第26-27页 |
2.3 跨阻放大器及其典型结构 | 第27-32页 |
2.3.1 跨阻放大器 | 第27-29页 |
2.3.2 跨阻放大器的典型结构 | 第29-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 CMOS工艺的光电探测器的设计 | 第33-43页 |
3.1 CMOS工艺流程 | 第33-34页 |
3.2 CMOS工艺兼容的光电探测器的基本结构与分析 | 第34-38页 |
3.2.1 基本体CMOS工艺兼容的光电探测器结构 | 第34-35页 |
3.2.2 插指结构体CMOS工艺光电二极管 | 第35-37页 |
3.2.3 光电探测器的光刻步骤 | 第37-38页 |
3.3 光电探测器的其他电学特性 | 第38-39页 |
3.3.1 偏置电压对探测器性能的影响 | 第38页 |
3.3.2 光电探测器的击穿特性 | 第38-39页 |
3.4 光电耦合器LED灯的选择 | 第39-41页 |
3.4.1 LED的工作原理 | 第39-40页 |
3.4.2 LED的选取 | 第40-41页 |
3.5 光电探测器模型建立 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 光电耦合器电路部分设计 | 第43-61页 |
4.1 光电耦合器的系统框架 | 第43-44页 |
4.2 高增益跨阻放大器的设计 | 第44-48页 |
4.2.1 模块功能 | 第44页 |
4.2.2 跨阻放大器的电路图及工作原理 | 第44-46页 |
4.2.3 仿真结果 | 第46-48页 |
4.3 迟滞比较器的设计 | 第48-52页 |
4.3.1 模块功能 | 第48页 |
4.3.2 比较器的电路图及工作原理 | 第48-51页 |
4.3.3 仿真结果 | 第51-52页 |
4.4 逻辑输出模块设计 | 第52-54页 |
4.4.1 模块功能 | 第52-53页 |
4.4.2 输出模块的电路图及工作原理 | 第53页 |
4.4.3 仿真结果 | 第53-54页 |
4.5 基准电流源设计 | 第54-56页 |
4.5.1 模块功能 | 第54页 |
4.5.2 基准电流源模块的电路图及工作原理 | 第54-55页 |
4.5.3 仿真结果 | 第55-56页 |
4.6 测试模块设计 | 第56-60页 |
4.6.1 模块功能 | 第56-57页 |
4.6.2 测试模块的电路图及工作原理 | 第57-58页 |
4.6.3 仿真结果 | 第58-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 整体电路仿真、版图以及测试结果 | 第61-70页 |
5.1 整体仿真 | 第61-66页 |
5.1.1 静态电流与温度的关系 | 第62-63页 |
5.1.2 逻辑电平与温度关系 | 第63-64页 |
5.1.3 光电耦合器的瞬态特性 | 第64-66页 |
5.2 整体版图 | 第66-67页 |
5.3 光电耦合器的测试结果 | 第67-69页 |
5.4 本章总结 | 第69-70页 |
第六章 结论 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
硕士期间取得的研究成果 | 第75-76页 |