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巨磁阻(GMR)生物传感器读出电路关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
    1.3 本论文的主要研究内容第14页
    1.4 本章小结第14-15页
第二章 GMR生物传感器读出电路设计基本理论第15-30页
    2.1 巨磁阻效应和磁阻生物传感器工作原理第15-17页
    2.2 GMR生物传感器读出电路概述第17-18页
    2.3 仪表放大器类型第18-21页
        2.3.1 三运放结构第18页
        2.3.2 开关电容结构第18-19页
        2.3.3 电容耦合结构第19-20页
        2.3.4 电流模式结构第20页
        2.3.5 电流反馈结构第20-21页
    2.4 逐次逼近型模数转换器第21-25页
        2.4.1 电阻分压式结构第22-23页
        2.4.2 电流叠加式结构第23页
        2.4.3 电荷重分布式结构第23-25页
    2.5 SAR ADC功耗分析第25-29页
        2.5.1 单调型(monotonic)电容阵列第26-28页
        2.5.2 基于Vcm (Vcm-based)的电容阵列第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 GMR生物传感器读出电路的非理想因素第30-38页
    3.1 失调电压第30-31页
    3.2 噪声第31-34页
        3.2.1 噪声类型第31-32页
        3.2.2 电路噪声分析第32-34页
    3.3 动态失调和噪声消除技术第34-37页
        3.3.1 自动调零技术(Automatic Zeroing,AZ)第34-36页
        3.3.2 斩波技术(Chopping)第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 GMR生物传感器读出电路设计第38-60页
    4.1 CFIA电路设计第38-48页
        4.1.1 输入级第38-41页
        4.1.2 共模反馈电路(CMFB)第41-42页
        4.1.3 中间级和输出级第42-44页
        4.1.4 斩波开关第44-45页
        4.1.5 偏置电路设计第45-46页
        4.1.6 PTAT电路设计第46-48页
    4.2 SAR ADC主体电路设计第48-59页
        4.2.1 采样保持电路第48-50页
        4.2.2 比较器电路设计第50-52页
        4.2.3 DAC电容阵列第52-56页
        4.2.4 DAC电容阵列控制逻辑第56-58页
        4.2.5 电容阵列控制开关逻辑第58-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第五章 GMR生物传感器读出电路版图设计与仿真分析第60-68页
    5.1 整体版图布局设计第60-61页
    5.2 CFIA电路性能仿真验证第61-64页
    5.3 SAR ADC仿真结果分析第64-67页
    5.4 整体瞬态仿真第67页
    5.5 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 主要结论第68-69页
    6.2 研究展望第69-70页
参考文献第70-75页
附录A第75-76页
在学期间的研究成果第76-77页
致谢第77页

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