高电源抑制CMOS基准源的设计
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-10页 |
·课题背景 | 第8页 |
·论文主要工作 | 第8-9页 |
·论文结构 | 第9-10页 |
第二章 基准源理论基础 | 第10-17页 |
·基准电压源概述 | 第10-11页 |
·带隙基准电压源温度补偿 | 第11-14页 |
·双极型晶体管VBE 温度特性 | 第11-13页 |
·温度补偿实现方法 | 第13-14页 |
·带隙基准电压源电源抑制 | 第14-15页 |
·电源抑制定义 | 第14页 |
·电源抑制研究现状 | 第14-15页 |
·基准电流产生原理 | 第15-17页 |
第三章 带隙基准电压源的设计 | 第17-30页 |
·基准源主要性能参数及指标定义 | 第17-18页 |
·带隙基准电压源电路设计 | 第18-23页 |
·带隙核心电路的设计 | 第18-20页 |
·运算放大器的设计 | 第20-21页 |
·偏置电路的设计 | 第21-22页 |
·启动电路的设计 | 第22-23页 |
·带隙基准电压源参数失配分析 | 第23-28页 |
·电流源失配 | 第23-24页 |
·电阻失配 | 第24-25页 |
·电阻容差 | 第25-26页 |
·运放失调 | 第26页 |
·三极管失配 | 第26页 |
·参数失配结论分析 | 第26-28页 |
·带隙基准电压源总电路 | 第28-30页 |
第四章 带隙基准电压源电源抑制频率特性分析 | 第30-40页 |
·带隙基准电压源电源抑制频率特性建模 | 第30-38页 |
·整体电路信号流图 | 第30-31页 |
·运放的小信号模型 | 第31-33页 |
·带隙核小信号模型 | 第33-35页 |
·电源抑制频率特性小信号模型及验证 | 第35-38页 |
·带隙基准电压源电源抑制性能优化 | 第38-40页 |
第五章 基准电流源的设计 | 第40-50页 |
·基准电流源的设计 | 第40-46页 |
·运算放大器的设计 | 第41-42页 |
·补偿电阻R 的设计 | 第42-44页 |
·电流镜的设计 | 第44-46页 |
·参数失配分析 | 第46-48页 |
·运放的失调 | 第46-47页 |
·电阻的容差 | 第47页 |
·电流镜的失配 | 第47-48页 |
·基准电流源的trimming 设计 | 第48-50页 |
第六章 版图设计 | 第50-55页 |
·匹配性设计 | 第50-52页 |
·耦合和寄生效应 | 第52-53页 |
·基准电流源的版图设计 | 第53-55页 |
·CMOS 中的PNP 管 | 第53页 |
·匹配电阻的版图 | 第53页 |
·匹配电流镜的版图 | 第53-54页 |
·总体版图设计 | 第54-55页 |
第七章 仿真与测试 | 第55-67页 |
·带隙基准电压源的仿真结果及分析 | 第55-58页 |
·温度特性 | 第55-56页 |
·电源电压稳定性 | 第56-57页 |
·电源抑制频率特性 | 第57-58页 |
·噪声 | 第58页 |
·基准电流源的仿真结果及分析 | 第58-61页 |
·温度特性 | 第59-60页 |
·电源电压稳定性 | 第60页 |
·随控制字的变化 | 第60-61页 |
·噪声 | 第61页 |
·基准源设计评估 | 第61-62页 |
·基准源的测试 | 第62-67页 |
·测试点的选取 | 第62-64页 |
·测试结果及分析 | 第64-67页 |
总结与展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
附录 | 第71-74页 |
研究生阶段发表的论文 | 第74页 |