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低电压低功耗10比特40兆赫兹流水线模数转换器的设计

摘要第1-3页
Abstract第3-6页
第一章 引言第6-10页
   ·研究背景第6-7页
   ·应用背景第7-9页
   ·主要工作及论文的组织结构第9-10页
第二章 模数转换器概述第10-20页
   ·模数转换器简介第10-11页
   ·模数转换器的性能指标第11-14页
     ·静态指标第11-12页
     ·动态指标第12-14页
   ·模数转换器主要类型第14-19页
     ·积分型模数转换器第14-15页
     ·逐次逼近型模数转换器第15页
     ·闪烁型模数转换器第15-16页
     ·∑-Δ型模数转换器第16-17页
     ·流水线模数转换器第17-19页
   ·总结第19-20页
第三章 流水线模数转换器系统设计第20-40页
   ·流水线工作原理第20-21页
   ·1.5bit/每级数字校正算法第21-24页
   ·低功耗设计技术第24-33页
     ·系统级降低功耗技术第24-31页
     ·电路级降低功耗技术第31-33页
   ·系统结构选取第33-34页
   ·流水线模数转换器中的非理想特性第34-40页
     ·MOS开关的非理想特性第34-36页
     ·失调误差第36-37页
     ·余量增益误差第37-39页
     ·运放非线性误差第39页
     ·采样时钟抖动第39-40页
第四章 电路设计第40-78页
   ·采样保持电路的设计第40-50页
     ·采样保持电路结构的噪声第40-42页
     ·采样电容的取值第42-44页
     ·采样保持电路开关的设计第44-45页
     ·栅压自举开关第45-48页
     ·仿真结果第48-50页
   ·运算放大器的设计第50-70页
     ·运算放大器结构的选择第50-55页
     ·运算放大器噪声的计算第55-59页
     ·运算放大器的直流增益第59-61页
     ·运算放大器的转换速率第61-62页
     ·运算放大器的增益带宽第62-63页
     ·运算放大器的几种补偿技术第63-67页
     ·共模反馈电路第67-68页
     ·仿真结果第68-70页
   ·余量增益电路(MDAC)第70-73页
   ·时钟发生电路第73-74页
   ·开关电容比较器第74-76页
   ·总体仿真结果第76-78页
第五章 芯片实现第78-86页
   ·电流驱动的独立偏置电路第78页
   ·参考电压转换与驱动第78-80页
   ·总体版图第80-86页
     ·版图的对称性第81-82页
     ·隔离与屏蔽第82-83页
     ·总体版图设计第83-86页
第六章 总结与展望第86-88页
   ·目前工作总结第86页
   ·未来工作展望第86-88页
参考文献第88-91页
致谢第91-92页

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