基于SAR ADC的红外探测传感器控制电路研究与设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-14页 |
缩略语对照表 | 第14-18页 |
第一章 绪论 | 第18-24页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第18-19页 |
1.2 红外检测的概述 | 第19-22页 |
1.2.1 红外知识简介 | 第19页 |
1.2.2 红外检测技术应用 | 第19-22页 |
1.3 热释电红外传感器控制芯片发展现状 | 第22-23页 |
1.4 本论文的研究内容与安排 | 第23-24页 |
第二章 热释电红外探测控制芯片 | 第24-28页 |
2.1 控制芯片的内部结构 | 第24-25页 |
2.2 控制芯片的性能参数和引脚说明 | 第25-28页 |
第三章 PIR探测控制芯片模拟电路设计 | 第28-56页 |
3.1 带隙基准电路 | 第28-36页 |
3.1.1 基准的性能参数 | 第28-29页 |
3.1.2 带隙基准原理 | 第29-31页 |
3.1.3 本文所设计的带隙基准 | 第31-34页 |
3.1.4 基准的仿真 | 第34-36页 |
3.2 LDO线性稳压器电路 | 第36-43页 |
3.2.1 LDO线性稳压器的基本工作原理和结构 | 第36-37页 |
3.2.2 本文所设计的LDO线性稳压器 | 第37-42页 |
3.2.3 LDO线性稳压器的仿真 | 第42-43页 |
3.3 振荡器电路 | 第43-47页 |
3.3.1 振荡器的基本原理与结构 | 第43-46页 |
3.3.2 本文所设计的张弛振荡器 | 第46-47页 |
3.3.3 振荡器的仿真 | 第47页 |
3.4 甚高阻抗放大电路 | 第47-56页 |
3.4.1 简单的全差分结构 | 第48页 |
3.4.2 套筒式共源共栅结构 | 第48-50页 |
3.4.3 折叠式共源共栅 | 第50-51页 |
3.4.4 共模反馈电路 | 第51-52页 |
3.4.5 本文设计的甚高阻抗放大电路 | 第52-54页 |
3.4.6 甚高阻抗运放的仿真 | 第54-56页 |
第四章 12位逐次逼近型模数转换器的设计 | 第56-90页 |
4.1 模数转换器简介 | 第56-64页 |
4.1.1 模数转换器的基本工作原理 | 第56-57页 |
4.1.2 模数转换器的主要性能参数 | 第57-61页 |
4.1.3 各种类型ADC | 第61-64页 |
4.2 采样保持电路的设计 | 第64-69页 |
4.2.1 电容下极板采样技术 | 第65-66页 |
4.2.2 采样电容和采样开关的选取 | 第66-68页 |
4.2.3 采样保持电路的仿真 | 第68-69页 |
4.3 DAC转换电路的设计 | 第69-75页 |
4.3.1 DAC结构的比较 | 第69-72页 |
4.3.2 DAC结构的设计 | 第72-73页 |
4.3.3 电阻分压型子DAC | 第73-74页 |
4.3.4 电容和电阻值的确定 | 第74-75页 |
4.4 高精度比较器的设计 | 第75-85页 |
4.4.1 比较器结构的设计 | 第76-77页 |
4.4.2 比较器失调电压消除 | 第77-80页 |
4.4.3 前置放大器的设计 | 第80-82页 |
4.4.4 锁存器的设计 | 第82-83页 |
4.4.5 比较器的仿真 | 第83-85页 |
4.5 逐次逼近逻辑的设计 | 第85-87页 |
4.6 SARADC整体仿真 | 第87-90页 |
第五章 PIR探测控制芯片系统的设计与验证 | 第90-96页 |
5.1 控制芯片数字电路设计 | 第90-93页 |
5.1.1 数值比较器的设计 | 第90-92页 |
5.1.2 上电复位电路 | 第92-93页 |
5.2 控制芯片系统行为级描述 | 第93-94页 |
5.3 整体电路仿真 | 第94-96页 |
第六章 设计总结 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
作者简介 | 第104-105页 |