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基于带通∑△调制器的微陀螺仪数模混合测控电路设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 国内外研究现状第8-16页
        1.2.1 微陀螺仪接口电路研究现状第8-12页
        1.2.2 基于∑△调制器惯性传感器接口电路的研究现状第12-16页
    1.3 论文研究内容第16-17页
第二章 带通∑△调制器的基本原理第17-24页
    2.1 模数转换技术的基本原理第17-18页
    2.2 模数转换器介绍第18-19页
    2.3 噪声整形技术第19-20页
    2.4 低通∑△调制器第20-21页
    2.5 带通∑△调制器第21-23页
    2.6 本章小结第23-24页
第三章 基于带通∑△调制器的微陀螺仪数模混合驱动系统第24-37页
    3.1 四阶带通∑△调制器的系统级建模及仿真第24-26页
    3.2 谐振器模型研究第26-31页
        3.2.1 谐振器的z域模型第26-27页
        3.2.2 谐振器结构介绍第27-29页
        3.2.3 双延时结构电路实现第29-31页
        3.2.4 谐振器非理想模型搭建第31页
    3.3 四阶带通非理想系统建模及仿真第31-34页
    3.4 基于四阶带通∑△调制器的微陀螺仪数模混合驱动回路闭环仿真第34-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 锁相环电路设计及仿真第37-47页
    4.1 电荷泵锁相环的基本原理第37-38页
    4.2 电荷泵锁相环环路的组成第38-45页
        4.2.1 鉴频鉴相器第38-39页
        4.2.2 电荷泵第39-40页
        4.2.3 环路滤波器第40-42页
        4.2.4 压控振荡器设计第42-44页
        4.2.5 分频器设计第44-45页
    4.3 锁相环电路整体仿真第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 带通∑△调制器电路设计及仿真第47-60页
    5.1 运算放大器设计第47-49页
    5.2 自举开关第49-50页
    5.3 一位量化器电路第50-51页
    5.4 反馈DAC电路第51-53页
    5.5 时钟电路第53-54页
    5.6 带隙基准电路第54-57页
    5.7 调制器整体电路仿真第57-59页
    5.8 本章小结第59-60页
第六章 微陀螺仪数模混合电路接口设计第60-67页
    6.1 微陀螺仪接口电路第60-62页
    6.2 微陀螺仪数模混合电路仿真第62-64页
    6.3 系统噪声分析第64页
    6.4 版图设计第64-66页
        6.4.1 电容的版图设计第65页
        6.4.2 输入差分对版图设计第65页
        6.4.3 整体电路版图布局第65-66页
    6.5 本章小结第66-67页
第七章 总结与展望第67-69页
    7.1 总结第67页
    7.2 展望第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间已获科研成果第74页

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