低噪声、低功耗、高精度运算放大器的设计
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 课题的背景与意义 | 第9页 |
1.2 运算放大器的分类与研究历史 | 第9-10页 |
1.3 运算放大器的发展现状 | 第10-11页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第11-12页 |
第二章 电路中的噪声、失调和功耗 | 第12-36页 |
2.1 电路中的噪声 | 第12-22页 |
2.1.1 噪声的分类和性质 | 第12-18页 |
2.1.2 基本放大电路中的噪声 | 第18-22页 |
2.2 电路中的失调 | 第22-33页 |
2.2.1 失调的来源和特点 | 第22-25页 |
2.2.2 电阻作负载的差分对的失调 | 第25-33页 |
2.3 电路中的功耗 | 第33-35页 |
2.3.1 功耗与噪声 | 第33-34页 |
2.3.2 功耗与相位裕度 | 第34页 |
2.3.3 功耗与输出缓冲级 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 运算放大器的电路结构设计 | 第36-56页 |
3.1 运算放大器总体结构设计 | 第36-39页 |
3.2 放大器偏置电路的设计 | 第39-42页 |
3.2.1 偏置电路的基准电流源原理 | 第39-41页 |
3.2.2 偏置电路设计 | 第41-42页 |
3.3 放大器的输入级设计 | 第42-46页 |
3.3.1 输入级电路结构选择 | 第42-44页 |
3.3.2 TRIM网络的设计 | 第44-45页 |
3.3.3 基极补偿电路设计 | 第45-46页 |
3.4 中间放大级、输出缓冲级的设计 | 第46-49页 |
3.4.1 中间放大级设计 | 第47-48页 |
3.4.2 输出缓冲级设计 | 第48-49页 |
3.5 放大器的稳定性分析 | 第49-55页 |
3.5.1 低截止频率PNP对频率稳定性的影响 | 第49-53页 |
3.5.2 补偿方案的稳定性分析 | 第53-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 运算放大器的仿真验证与结果分析 | 第56-64页 |
4.1 运算放大器的仿真验证概述 | 第56页 |
4.2 关键参数指标的仿真与结果分析 | 第56-62页 |
4.2.1 等效输入噪声 | 第56-57页 |
4.2.2 输入失调 | 第57-58页 |
4.2.3 电路总功耗 | 第58-59页 |
4.2.4 小信号增益带宽以及频率稳定性 | 第59页 |
4.2.5 电源抑制比 | 第59-61页 |
4.2.6 共模抑制比 | 第61-62页 |
4.3 电路参数仿真结果汇总 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 运算放大器的版图设计 | 第64-74页 |
5.1 版图设计基础 | 第64-70页 |
5.1.1 版图设计流程 | 第67-69页 |
5.1.2 版图中的失效机制 | 第69-70页 |
5.2 关键电路模块的版图设计 | 第70-73页 |
5.2.1 电阻的匹配 | 第70-71页 |
5.2.2 输入差分对 | 第71-72页 |
5.2.3 TRIM电路设计 | 第72页 |
5.2.4 电路总体版图 | 第72-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 全文总结 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第79页 |