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CMOS Rail-to-Rail运算放大器的分析与设计

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CMOS Rail-to-Rail运算放大器的分析与设计
论文目录
 
摘要第1-4 页
Abstract第4-9 页
第一章 引言第9-16 页
  · 研究背景及意义第9-11 页
  · 运算放大器的发展概况第11-12 页
  · CMOS运算放大器设计方法第12-14 页
    · 设计方法介绍第12 页
    · 运算放大器的性能参数第12-14 页
  · 本文的主要工作第14-16 页
第二章 CMOS模拟电路设计基础第16-24 页
  · 简单的MOS晶体管模型第16-20 页
    · MOS晶体管大信号模型第16-17 页
    · MOS晶体管噪声模型第17-18 页
    · MOS晶体管完整的大信号模型第18-19 页
    · MOS晶体管小信号模型第19-20 页
  · 二阶效应第20-22 页
    · 体效应第20-21 页
    · 沟道长度调制效应第21 页
    · 亚阈值导电性第21-22 页
  · 计算机仿真模型第22-24 页
第三章 RAIL-TO-RAIL运算放大器的分析与设计第24-44 页
  · RAIL-TO-RAIL输入级的设计第24-32 页
    · Rail-to-Rail信号第24-25 页
    · Rail-to-Rail输入级第25-29 页
    · 恒跨导rail-to-rail输入级第29-32 页
  · RAIL-TO-RAIL输出级的设计第32-37 页
    · 甲乙类输出级第33-34 页
    · 前馈甲乙类输出级第34-36 页
    · 浮动电流源控制的前馈甲乙类输出级第36-37 页
  · 偏置电路的设计第37-40 页
    · 简单的nMOS电流漏第37-38 页
    · 共源共栅nMOS电流漏第38-40 页
  · 补偿电路的设计第40-43 页
    · 频率补偿原理第40-42 页
    · 运放的密勒补偿第42-43 页
  · 本章小结第43-44 页
第四章 运算放大器中带隙基准源电路的分析与设计第44-53 页
  · 简介第44 页
  · 传统的带隙基准电压源电路第44-45 页
    · 基本原理第44-45 页
    · 曲率问题第45 页
  · 电流模式的曲率补偿带隙基准源电路设计第45-50 页
    · 带隙基准源核心电路第45-48 页
    · 带隙基准源电路中的运算放大器第48-49 页
    · 电阻的调整方法第49-50 页
    · 启动电路第50 页
  · 带隙基准源电路的仿真第50-52 页
  · 本章小结第52-53 页
第五章 运算放大器的仿真第53-64 页
  · 直流特性第53-57 页
    · 输入共模电压范围的仿真第53-54 页
    · 输出电压摆幅的仿真第54-55 页
    · 输入级跨导的仿真第55 页
    · 直流传输特性的仿真第55-56 页
    · 输入失调电压的仿真第56 页
    · 系统失调电压温度系数的仿真第56-57 页
  · 交流特性第57-61 页
    · 开环增益、单位增益带宽和相位裕度的仿真第57-58 页
    · 共模抑制比的仿真第58 页
    · 电源电压抑制比的仿真第58-60 页
    · 输出阻抗的仿真第60-61 页
  · 瞬态特性第61-62 页
    · 转换速率的仿真第61-62 页
    · 建立时间的仿真第62 页
  · 运算放大器等效输入噪声的仿真第62-63 页
  · 运算放大器功耗的仿真第63 页
  · 本章小结第63-64 页
第六章 运算放大器的版图设计第64-74 页
  · MOS晶体管失配特性分析第64-66 页
  · MOS晶体管的电压、电流匹配分析第66-67 页
    · MOS晶体管的电压匹配第66 页
    · MOS晶体管的电流匹配第66-67 页
  · MOS管匹配设计规则第67-69 页
  · 版图设计第69-71 页
    · 输入级差分对管的版图设计第69 页
    · ESD保护电路的版图设计第69-70 页
    · PNP双极晶体管的版图设计第70 页
    · 补偿电容的版图设计第70-71 页
    · 电阻的版图设计第71 页
  · 版图验证第71-74 页
    · 设计规则检查第71-72 页
    · 电学规则检查第72-73 页
    · 版图与电路图一致性检查第73-74 页
第七章 总结与展望第74-76 页
参考文献第76-81 页
在读期间发表的论文第81-82 页
致谢第82 页

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