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基于忆阻器的可编程模拟电路设计

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
1 绪论第9-15页
    1.1 忆阻器发展状况第9-11页
    1.2 忆阻器的应用潜力第11-13页
    1.3 论文研究内容及安排第13-15页
2 忆阻器理论性质与物理实现第15-25页
    2.1 忆阻器存在性依据第15-18页
    2.2 忆阻器电路学特性第18-20页
    2.3 忆阻器的物理实现第20-23页
        2.3.1 HP二氧化钛忆阻器开关机制第20-22页
        2.3.2 其他工作机制第22-23页
    2.4 本章小结第23-25页
3 忆阻器建模与仿真第25-43页
    3.1 数学模型第25-29页
        3.1.1 HP流控型忆阻器模型第25-28页
        3.1.2 活动型忆阻器第28-29页
    3.2 忆阻器建模第29-36页
        3.2.1 忆阻器实验室有源模型第30-31页
        3.2.2 忆阻器仿真器第31-32页
        3.2.3 忆阻器Spice模型第32-33页
        3.2.4 忆阻器Simulink模型第33-34页
        3.2.5 忆阻器模拟电路实现第34-36页
    3.3 忆阻器电路学特性仿真分析第36-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 基于忆阻器的数字电位器设计第43-53页
    4.1 可编程忆阻器原理第43-45页
    4.2 基于忆阻器的数字电位器设计第45-49页
        4.2.1 数字电位器第45页
        4.2.2 基于忆阻器的数字电位器第45-49页
    4.3 忆阻器在可编程模拟电路中的应用第49-52页
    4.4 本章小结第52-53页
5 基于忆阻器的矩形波信号发生器第53-60页
    5.1 忆阻器磁通量控制模型第53-54页
    5.2 基于忆阻器的脉冲信号发生器电路第54-59页
        5.2.1 忆阻振荡器电路第56-58页
        5.2.2 幅值调节电路第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
6 结论与展望第60-62页
    6.1 论文的主要工作第60-61页
    6.2 展望第61-62页
参考文献第62-66页
附录第66-67页
致谢第67-68页
攻读硕士学位期间发表论文情况和参加的科研项目第68-70页

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