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(利用电荷的存储和转移对信号的各种处理功能)

(利用电荷的存储和转移对信号的各种处理功能)

开关电容(SC)电路是由受时钟信号控制的开关和电容器组成的电路。它是利用电荷的存储和转移来实现对信号的各种处理功能。在实际电路中,有时仅用开关和电容器构成的电路往往不满足要求,所以多与放大器或运算放大器、比较器等组合起来,以实现电信号的产生、变换与处理。

利用开关电容电路来处理模拟信号在1972年首先提出,由于它具有的一些特殊的优点,引起了人们的重视,并加强了这方面的研究工作。1977年发表了采用NMOS工艺和开关电容技术构成的环路滤波器,1978年美国Intel公司首先制成用于PCM电话系统的话路滤波器,从而进入了实用阶段。近年来,对开关电容的理论、分析方法和电路技术进行了多方面的研究,进一步拓展了开关电容电路技术在模拟信号处理领域的应用范围。

由于开关电容电路使用MOS工艺,尺寸小,功耗低,工艺过程比较简单,易于大规模集成,因此得到了较快的发展和广泛的应用。2100433B

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开关电容电路造价信息

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分布式存储设备

  • 192 TB
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  • 江苏海通交通集团有限公司南宁分公司
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数据存储

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  • 西门子
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  • 蚌埠市佳成自动化科技有限公司
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FNX信号

  • 品种:断路器附件;系列:CW3全系列可选功能、附件;规格:通信型选件;
  • 常熟开关
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  • 上海西屋开关有限公司
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荷花

  • 花;姜花规格型号:种类:姜花 130#精品苗自然高×冠幅:35-40cm×15-20cm品牌:绿态
  • 绿态
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  • 深圳市宸洲环保科技有限公司
  • 2022-12-07
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程序组态存储

  • SD FLASH 2GB
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自控热处理

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自控热处理

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自控热处理

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自控热处理

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自控热处理

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核能利用

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辅材机械调差系数

  • 辅材机械调差系数
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带巡查功能对讲机

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  • 2022-07-13
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带巡查功能对讲机

  • 带巡查功能对讲机
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电荷放大器

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  • 中档
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开关电容电路概述

开关电容(SC)电路是由受时钟信号控制的开关和电容器组成的电路。它是利用电荷的存储和转移来实现对信号的各种处理功能。在实际电路中,有时仅用开关和电容器构成的电路往往不满足要求,所以多与放大器或运算放大器、比较器等组合起来,以实现电信号的产生、变换与处理。

利用开关电容电路来处理模拟信号在1972年首先提出,由于它具有的一些特殊的优点,引起了人们的重视,并加强了这方面的研究工作。1977年发表了采用NMOS工艺和开关电容技术构成的环路滤波器,1978年美国Intel公司首先制成用于PCM电话系统的话路滤波器,从而进入了实用阶段。近年来,对开关电容的理论、分析方法和电路技术进行了多方面的研究,进一步拓展了开关电容电路技术在模拟信号处理领域的应用范围。

由于开关电容电路使用MOS工艺,尺寸小,功耗低,工艺过程比较简单,易于大规模集成,因此得到了较快的发展和广泛的应用。

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(利用电荷的存储和转移对信号的各种处理功能)常见问题

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(利用电荷的存储和转移对信号的各种处理功能)文献

两种织纹螺对TTX和PSP摄食转移的初步研究 两种织纹螺对TTX和PSP摄食转移的初步研究

两种织纹螺对TTX和PSP摄食转移的初步研究

格式:pdf

大小:507KB

页数: 3页

织纹螺(Nassariusspp.)是沿海地区较常见的螺种之一,对其带毒途径现还存有分歧.本文选择厦门海域常见两种织纹螺,粗肋织纹螺(Nassarius nodiferus)和红带织纹螺(Nassarius succinctus)作为研究对象,以实验室生态环境下培养的塔玛亚历山大藻和月腹刺鲀内脏投喂织纹螺.采用美国分析化学家协会推荐的小白鼠的生物检测法,对织纹螺进行毒素检测.小白鼠生物检测结果表明,红带织纹螺本身不带毒性,而粗肋织纹螺本身带有毒性,麻痹性贝毒和河豚毒素两种毒素都可以通过摄食转移累积毒性.

屏蔽电缆转移阻抗和转移导纳的宽频测量 屏蔽电缆转移阻抗和转移导纳的宽频测量

屏蔽电缆转移阻抗和转移导纳的宽频测量

格式:pdf

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页数: 6页

转移阻抗和转移导纳是表征外界电磁场对屏蔽电缆耦合机理的两个重要参量。基于传输线理论,提出了一种新的测量屏蔽电缆转移阻抗和转移导纳的简便方法。该方法既可以得到转移阻抗和转移导纳的幅频特性,又可以得到其相频特性,且测试系统比较简单。测试频率范围满足电力系统电磁兼容所关心的频段(0.1MHz~10MHz),对于更高频率屏蔽电缆转移阻抗和转移导纳的测量,可以通过选择更短的电缆样品来实现。为了验证测量方法的正确性,与现有方法的测量结果进行了对比。该测量方法可推广用于多芯屏蔽电缆的转移阻抗和转移导纳测量。

开关电容电路:从入门到精通书籍目录

目录

第1章MOS器件物理学基础

1.1引言

本章提要

1.2MOS晶体管

基本原理

MOS晶体管的定标

1.3MOSFET开关

导通电阻

kT/C噪声

电荷注入

1.4MOSFET电容

参考文献

第2章运算放大器

2.1引言

本章提要

2.2两级式运算放大器

2.3套筒式和折叠式共源共栅运算放大器

附录2.1

参考文献

第3章开关电容子电路

3.1引言

本章提要

3.2用开关电容电路模拟的电阻

SC模拟电阻

SC模拟电阻的优点

电容比与电路参数

3.3开关电容积分器

对寄生电容敏感的SC积分器

对寄生电容不敏感的SC积分器

全差分SC积分器

3.4CMOS采样保持电路

性能参数

S&H电路的测试

CMOSS&H电路

3.5开关电容插值滤波器和采样抽取滤波器

SC插值滤波器

SC采样抽取滤波器

3.6开关电容电路的信号流图分析

信号流图分析

梅森公式

附录3.1

参考文献

第4章开关电容滤波器

4.1引言

本章提要

4.2低阶开关电容滤波器

一阶SC滤波器

二阶SC滤波器

面积优化的高Q的SC滤波器

4.3高阶开关电容滤波器

SC滤波器的实现

二阶滤波器的排序及其动态范围标定

设计实例:低通SC椭圆形滤波器

4.4高频CMOS开关电容滤波器

附录4.1

参考文献

第5章开关电容数据转换器

5.1引言

本章提要

5.2数据转换器的性能参数

DAC指标

ADC指标

积分非线性、微分非线性和量化噪声

5.3奈奎斯特频率级DAC

积分奈奎斯特频率级DAC

奈奎斯特频率级SCDAC

数据转换器的匹配精度

5.4奈奎斯特频率级ADC

快闪型ADC

两步型ADC

流水线型ADC

循环型ADC

逐次逼近型ADC

5.5过采样级的数据转换器

奈奎斯特频率级与过采样级的比较

噪声整形与稳定性

ΔΣ调制器的分类

1位量化的ΔΣ调制器

多位量化的ΔΣ调制器

附录5.1

参考文献

第6章开关电容DC-DC变换器

6.1引言

SCDC-DC变换器的分类

SCDC-DC变换器的应用

本章提要

6.2Dickson电荷泵

传统的Dickson电荷泵

改进型Dickson电荷泵

6.3交叉耦合SC升压DC-DC变换器

6.4SC降压DC-DC变换器

6.5多增益SCDC-DC变换器

参考文献

第7章高级开关电容电路技术

7.1引言

本章提要

7.2低压SC电路技术

低电压的挑战

时钟提升与开关自举电路

开关运放

7.3SC电路的精度增强技术

运放的缺陷

自动归零技术

相关型双采样

参考文献

第8章多模RF接收器中SCΔΣ调制器的设计

8.1引言

多模的挑战

多模RF接收器中的ΔΣ调制器

本章提要

8.2接收器系统

质量参数

传统的超外差接收器

零中频(直接转换)接收器

低中频接收器

宽带中频双转换接收器

数字中频接收器

调制器的性能指标

8.3系统级ΔΣ调制器的设计

中频(IF)频率和过采样比(OSR)

GSM和DECT中ΔΣ调制器的设计

WCDMA中的ΔΣ调制器的设计

电容值的选择

ΔΣ调制器中的非理想性

8.4电路实现

SC积分器

运算跨导放大器(OTA)

量化器

8.5测试结果

8.6结论

参考文献

索引

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开关电容电路:从入门到精通基本信息

版 次:初版

开 本:小16开

包 张:平装

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超高频多速开关电容电路设计(影印版)简介

目录

Preface

Acknowledgment

ListofAbbreviations

ListofFigures

ListofTables

1INTRODUCTION

1.High-FrequencyIntegratedAnalogFiltering

2.MultirateSwitched-CapacitorCircuitTechniques

3.Sampled-DataInterpolationTechniques

4.ResearchGoalsandDesignChallenges

2IMPROVEDMULTIRATEPOLYPHASE-BASEDINTERPOLATIONSTRUCTURES

1.Introduction

2.ConventionalandImprovedAnalogInterpolation

3.PolyphaseStructuresforOptimum-classImprovedAnalogInterpolation

4.MultirateADBPolyphaseStructures

4.1CanonicandNon-CanonicADBRealizations

4.2SCCircuitArchitectures

5.Low-SensitivityMultirateIIRStructures

5.1MixedCascade/ParallelForm

5.2Extra-RippleIIRForm

6.Summary

3PRACTICALMULTIRATESCCIRCUITDESIGNCONSIDERATIONS

1.Introduction

2.PowerConsumptionAnalysis

3.Capacitor-RatioSensitivityAnalysis

3.1FIRStructure

3.2IIRStructure

4.FiniteGain&BandwidthEffects

5.Input-ReferredOffsetEffects

6.PhaseTiming-MismatchEffects

6.1PeriodicFixedTiming-SkewEffect

6.2RandomTiming-JitterEffects

7.NoiseAnalysis

8.Summary

4GAIN-ANDOFFSET-COMPENSATIONFORMULTIRATESCCIRCUITS

1.Introduction

2.AutozeroingandCorrelated-DoubleSamplingTechniques

3.AZandCDSSCDelayBlockswithMismatch-FreeProperty

3.1SCDelayBlockArchitectures

3.2GainandOffsetErrors-ExpressionsandSimulationVerification

3.3Multi-UnitDelayImplementations

4.AZandCDSSCAccumulators

4.1SCAccumulatorArchitectures

4.2GainandOffsetErrors-ExpressionsandSimulationVerification

5.DesignExamples

6.SpeedandPowerConsiderations

7.Summary

5DESIGNOFA108MHzMULTISTAGESCVIDEOINTERPOLATINGFILTER

1.Introduction

2.OptimumArchitectureDesign

2.1MultistagePolyphaseStructurewithHalf-BandFiltering..

2.2Spread-ReductionScheme

2.3Coefficient-SharingTechniques

3.CircuitDesign

3.1lst-Stage

3.22nd-and3rd-Stage

3.3DigitalClockPhaseGeneration

4.CircuitLayout

5.SimulationResults

5.1BehavioraISimulations

5.2Circuit-LevelSimulations

6.Summary

6DESIGNOFA320MHZFREQUENCY-TRANSLATEDSCBANDPASSINTERPOLATINGFILTER

1.Introduction

2.PrototypeSystem-LevelDesign

2.1Multi-notchFIRTransferFunction

2.2Time-InterleavedSerialADBPolyphaseStructurewith

Autozeroing

3.PrototypeCircuit-LevelDesign

3.1AutozeroingADBandAccumulator

3.2High-SpeedMultiplexer

3.3OverallSCCircuitArchitecture

3.4TelescopicopampwithWide-SwingBiasing

3.5nMOSSwitches136

3.6NoiseCalculation

3.7I/0Circuitry

3.8LowTiming-SkewClockGeneration

4.LayoutConsiderations

4.1DeviceandPathMatching

4.2SubstrateandSupplyNoiseDecoupling

4.3Shielding

4.4FloorPlan

5.SimulationResults

5.1OpampSimulations

5.2FilterBehavioralSimulations

5.3FilterTransistor-LevelandPost-LayoutSimulations

6.Summary

7EXPERIMENTALRESULTS

1.Introduction

2.PCBDesign

2.1FloorPlan

2.2PowerSuppliesandDecoupling

2.3BiasingCurrents

2.4InputandOutputNetwork

3.MeasurementSetupandResults

3.1FrequencyResponse

3.2Time-DomainSignalWaveforms

3.3One-ToneSignalSpectrum

3.4Two-ToneIntermodulationDistortion

3.5THDandIM3vs.InputSignalLevel

3.6NoisePerformance

3.7CMRRandPSRR

4.Summary

8CONCLUSIONS

APPENDIX1TIMING-MISMATCHERRORSWITHNONUNIFORMLYHOLDINGEFFECTS

1.SpectrumExpressionsforIU-ON(SH)andIN-CON(SH)

1.1IU-ON(SH)

1.2IN-CON(SH)

2.ClosedFormSINADExpressionforIU-ON(SH)andIN-CON(SH)

2.1IU-ON(SH)

2.2IN-CON(SH)

3.ClosedFormSFDRExpressionforIN-CON(SH)systems

4.SpectrumCorrelationofIN-OU(IS)andIU-ON(SH)

APPENDIX2NOISEANALYSISFORSCADBDELAYLINEANDPOLYPHASESUBFILTERS

1.OutputNoiseofADBDelayLine

2.OutputNoiseofPolyphaseSubfilters

2.1UsingTSIInputCoefficientSCBranches

2.2UsingOFRInputCoefficientSCBranches

APPENDIX3GAIN,PHASEANDOFFSETERRORSFORGOCMFSCDELAYCIRCUITIANDJ

1.GOCMFSCDelayCircuitI

2.GOCMFSCDelayCircuitJ2100433B

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