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书名 实用CMOS模拟电路\RF电路设计
分类 科学技术-工业科技-电子通讯
作者 (日)三木拓司//道正志郎
出版社 科学出版社
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简介
内容推荐
本书列举了诸多真实产品的电路设计案例,内容包括模拟滤波器的设计方法、低噪声放大器的设计方法、混频器的设计方法、基准电路的设计方法、锁相环的设计方法、逐次比较型AD转换器的设计方法、ΔΣ型AD转换器的设计方法等。书中使用大量图表详尽介绍实际设计时的关键思路、方法和注意事项,读者可以在有限的开发时间内掌握所需技能和实战经验。
本书可供CMOS模拟电路/RF电路设计相关领域的研究人员和工程技术人员参考,也可作为高等院校电子信息类本科生和研究生教材。
作者简介
三木拓司,神户大学研究生院科学技术革新研究科特任准教授。
1981年生于京都府。2006年就职于松下电器产业株式会社(现Panasonic株式会社),隶属于总公司R&D部门战略半导体开发中心。参与数字辅助AD转换器等CMOS模拟电路的研究开发,设计开发电视、录音机、超声波/脑电波传感器、毫米波无线电等各种机器的系统LSI。2017年获得神户大学大学院系统情报学研究科博士学位(工学)。同年离开Panasonic,从事现有工作。专业涵盖AD转换器、传感器模拟前端电路和硬件安全。
目录
第1章 绪论
1.1 组成CMOS模拟电路/RF集成电路的单元电路
1.2 无线通信方式的变迁
第2章 什么是模拟电路
2.1 模拟电路和线性电路
2.2 模拟电路的固有振荡和实时响应
2.3 模拟电路中产生的噪声
2.3.1 最大有效功率和有效功率噪声
2.3.2 噪声系数
2.4 模拟电路的仿真方式
2.4.1 DC分析
2.4.2 AC分析
2.4.3 噪声分析
2.4.4 瞬态分析
2.4.5 PSS、噪声、PAC分析
第3章 什么是高频电路
3.1 高频电路和模拟电路的不同
3.2 S参数和反射系数
3.3 反射系数和史密斯圆图
3.4 阻抗圆图和导纳圆图
3.5 阻抗匹配
3.6 二端口电路的稳定性
3.7 二端口电路的增益
第4章 模拟滤波器的设计方法
4.1 模拟滤波器的传递函数
4.2 模拟滤波器的实现方法
4.2.1 二阶、一阶滤波器的级联连接设计方法
4.2.2 梯型滤波器设计方法
4.2.3 滤波器设计方法的优缺点
4.3 开关电容电路构成滤波器的方法
第5章 低噪声放大器的设计方法
5.1 二端口电路的噪声系数展示
5.2 LNA的种类和噪声系数
5.3 LNA的设计步骤
第6章 混频器的设计方法
6.1 混频器的结构
6.2 混频器的噪声源
第7章 基准电路的设计方法
7.1 基准电压电路
7.2 基准电流电路
7.3 基准电压电路的双稳态问题的解决方法
7.4 PTAT电流源电路
7.5 晶体振荡器及其频率稳定原理
7.6 晶体振荡器的振荡条件的导出
第8章 锁相环的设计方法
8.1 PLL模块及其结构
8.1.1 鉴频鉴相器
8.1.2 电荷泵电路
8.1.3 环路滤波器
8.1.4 VCO
8.1.5 分频器
8.2 PLL的传递函数
8.2.1 输入相位变化对输出相位特性的计算
8.2.2 输入相位变化对相位误差特性的计算
8.2.3 输入频率变化对相位误差特性的计算
8.3 PLL的传递函数最优化
8.3.1 二阶环路滤波器的最优化
8.3.2 三阶环路滤波器的最优化
8.3.3 环路带宽的最优化
8.4 PLL的抖动特性
第9章 AD转换器
9.1 AD转换器的性能
9.2 AD转换器的种类
9.3 AD转换器的噪声
9.3.1 量化噪声
9.3.2 热噪声
9.3.3 采样抖动的影响
9.3.4 过采样带来的SN改善
第10章 逐次比较型AD转换器的设计方法
10.1 逐次比较型AD转换器的概要
10.2 电容DAC的设计方法
10.3 采样开关的设计方法
10.4 比较器的设计方法
10.4.1 比较器的最优化设计
10.4.2 比较器的噪声仿真
10.5 逐次比较逻辑电路的设计方法
10.6 校正方式
10.6.1 串联电容的校正方式
10.6.2 利用冗余电容的矫正方式
10.7 逐次比较型AD转换器的仿真
10.8 逐次比较型AD转换器的发展
10.8.1 时间交替技术带来高速化
10.8.2 噪声整形型逐次比较技术带来的高分辨率化
第11章 ΔΣ型AD转换器的设计方法
11.1 ΔΣ调制的原理
11.1.1 量化噪声的分布
11.1.2 非理想因素
11.2 ΔΣ调制的结构
11.2.1 离散时间型开关电容积分器
11.2.2 多重FB型结构
11.2.3 多重FF型结构
11.2.4 低失真FF型结构
11.2.5 MASH结构
11.3 离散型和连续时间型
11.3.1 ΔΣ调制器的稳定性
11.3.2 传递函数设计
11.3.3 连续时间型ΔΣ调制器
参考文献
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更新时间:2025/2/22 5:12:11