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数字音频处理芯片的∑-△A/D转换器设计—调制器部分

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-9页
   ·研究背景和意义第7页
   ·目前 Sigma-Delta A/D 转换器的研究情况第7-8页
   ·论文主要工作及结构第8-9页
 第二章 Sigma-Delta 调制器的基本理论第9-21页
   ·调制器结构的选择第9页
   ·Sigma-Delta 调制技术的基本理论第9-12页
     ·过采样技术第9-12页
     ·噪声整形第12页
   ·Sigma-Delta 调制器第12-19页
     ·一阶Sigma-Delta 调制器第13-15页
     ·二阶Sigma-Delta 调制器第15-17页
     ·单回路高阶Sigma-Delta 调制器第17页
     ·级联Sigma-Delta 调制器第17-19页
   ·Sigma-Delta 调制器的性能参数第19-21页
第三章 二阶 Sigma-Delta 调制器结构设计第21-35页
   ·二阶 Sigma-Delta 调制器的理想结构设计第21-24页
   ·非理想特性对 Sigma-Delta 调制器的影响第24-33页
     ·开关电容积分器的非理想特性第24-29页
       ·运放的有限压摆率、建立时间的影响第26-27页
       ·有限的放大器增益对调制器的影响第27-28页
       ·积分器的非理想特性对有限增益放大器的要求第28-29页
     ·二阶Sigma-Delta 调制器的噪声影响第29-33页
       ·时钟抖动噪声的影响第29-30页
       ·开关有限电阻热噪声第30-31页
       ·闪烁噪声第31-32页
       ·运算放大器噪声第32-33页
   ·非理想的 Sigma-Delta 调制器 SIMULINK 模型第33-35页
第四章 二阶 Sigma-Delta 调制器的电路设计第35-66页
   ·开关电容积分器设计第35-51页
     ·开关电容电路第35-39页
       ·开关的RC 充放电时间第35-36页
       ·采样电容和积分电容的设计第36-37页
       ·MOS 管作为开关的非理想因素:时钟馈通(Clock feedthrough)、电荷注入(Charge injection)效应第37-39页
     ·积分器中全差分共模反馈运算放大器设计第39-50页
       ·运算放大器增益第39-40页
       ·运算放大器建立时间、带宽、压摆率第40-41页
       ·全差分运算放大器电路设计第41-43页
       ·折叠式共源共栅运算放大器的电路实现第43-47页
       ·运放电路仿真第47-50页
     ·开关电容积分器电路实现第50-51页
   ·两相非交叠时钟产生电路第51-52页
   ·电压比较器分析设计第52-57页
     ·电压比较器电路设计第52-54页
     ·比较器速度第54-55页
     ·比较器功耗问题第55页
     ·比较器失调电压第55-56页
     ·比较器模拟结果第56-57页
   ·基准源分析与设计第57-62页
     ·与电源无关的自偏置电路第57-58页
     ·与温度无关的基准第58-60页
     ·仿真分析第60-62页
   ·二阶 Sigma-Delta 调制器整体电路图及仿真第62-66页
第五章 总结与展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-71页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第71页

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