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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

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