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基于衬底驱动的低压低功耗轨至轨COMS运算放大器设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 低压低功耗CMOS轨至轨运算放大器的发展及研究现状第10页
    1.3 本文的主要工作及内容第10-12页
第2章 CMOS运算放大器的设计基础第12-18页
    2.1 MOS晶体管的基本结构第12-13页
    2.2 MOS晶体管的Ⅰ-Ⅴ特性第13-15页
        2.2.1 MOS管的阈值电压及工作原理第13页
        2.2.2 MOS管的Ⅰ-Ⅴ特性第13-15页
    2.3 MOS晶体管小信号模型第15-18页
第3章 CMOS集成电路中低压低功耗技术第18-23页
    3.1 模拟电路功耗的组成第18页
    3.2 低电压低功耗设计中的限制第18-19页
    3.3 CMOS模拟集成电路低压低功耗技术第19-23页
        3.3.1 弱反型区/亚阈值区工作电路第19-20页
        3.2.2 浮栅MOS管第20页
        3.3.3 电流模电路第20页
        3.3.4 衬底驱动技术第20-23页
第4章 运算放大器的具体设计第23-39页
    4.1 典型运算放大器的设计概述第23-25页
        4.1.1 典型运算放大器概述第23-24页
        4.1.2 CMOS运算放大器的设计流第24-25页
    4.2 运算放大器的具体设计第25-36页
        4.2.1 建立设计目标第25-26页
        4.2.2 运算放大器电路结构的确定第26-36页
            4.2.2.1 运算放大器的输入级设计第26-31页
            4.2.2.2 运算放大器的输出级设计第31-35页
            4.2.2.3 运算放大器的频率补偿第35-36页
    4.3 运算放大器CMOS管尺寸的确定第36-39页
第5章 电路的仿真第39-53页
    5.1 运算放大器的直流特性分析第39-40页
    5.2 运算放大器建立时间和转换速率的仿真和分析第40-42页
    5.3 运算放大器的共模输入电压仿真第42-43页
    5.4 运算放大器的输出电压摆幅仿真第43-44页
    5.5 运算放大器的交流小信号的仿真与分析第44-48页
        5.5.1 运算放大器的相频特性和幅频特性的仿真与分析第44-45页
        5.5.2 运算放大器电源电压抑制比的仿真与分析第45-47页
        5.5.3 运算放大器共模抑制比的仿真与分析第47-48页
    5.6 运算放大器功耗的仿真第48-49页
    5.7 运算放大器驱动负载能力的仿真第49-51页
    5.8 本章小结第51-53页
第6章 结论与展望第53-54页
参考文献第54-56页
致谢第56-57页
攻读学位期间发表论文情况第57页

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