内容简介
第一章 MOS模拟电路基础
1—1 MOS器件的基本模拟特性
一、MOS器件的电压和电流特性
二、MOS器件的体效应与沟道调变效应
(一)体效应
(二)沟道调变效应
三、MOS器件的噪声特性
四、MOS器件交、直流小信号简化模型
1—2 MOS器件与双极型器件的比较
一、理论电压增益
(一)双极型晶体管的理论增益Av(?)
(二)MOS型晶体管的理论增益Av(H)
二、频带宽度的比较
1—3 MOS模拟单元电路分析
一、MOS电流镜单元
(一)基本MOS电流镜
(二)高内阻电流镜
(三)MOS基本电流镜的失配误差分析
二、MOS模拟集成电路中的增益单元
(一)MOS源极耦合单元—差分单元
1.直流转移特性
2.源耦合对差动增益
3.源耦合对的失调电压
(二)有源负载共源放大单元
(三)共源互补对单元
三、MOS输出单元
(一)甲类源极输出单元
(二)甲、乙类输出单元
(三)漏极输出单元
(四)漏极输出推挽单元
1—4 MOS器件的模拟开关特性
一、MOS晶体管的导通与截止电阻
二、CMOS模拟开关的基本单元电路
(一)基本互补型模拟开关单元
(二)CMOS模拟开关衬底效应的克服
(三)模拟开关控制电路单元
三、CMOS模拟开关的瞬响应
第二章 MOS运算放大器和比较器
2—1 单沟道全MOS运算放大器
一、单沟道全MOS运算放大器的结构
二、单沟道全MOS运算放大器的简单分析
(一)输入级
(二)电平位移级
(三)激励级
(四)输入级
(五)偏置电路
三、设计数据与主要性能
2—2 CMOS四运放——5G14573
一、5G14573概述
二、四运放的典型应用
(一)斩波稳零和自动调零运放
1.斩波稳零放大器
2.自动调零运算放大器
(二)可程控放大(或衰减)电路
1.可程控衰减器
2.可程控放大器
3.自动量程控制电路
(三)波形发生器
1.低失真正弦波信号发生器
2.方波、三角波发生器
3.阶梯波信号发生器
(四)有源滤波器
1.通用滤波器
2.数字控制低通滤波器
3.组合式滤波器
4.双通道音调控制电路
5.话音滤波器
(五)其他应用
1.取样——保持电路
2.音频放大器限幅指示电路
2—3 CMOS电压比较器——5G14574
一、CMOS电压比较器5G14574的特点
二、电路形式及工作原理
三、典型应用
(一)电平检出电路
(二)史密特触发器
(三)带选通端的电压比较器
(四)无稳态多谐振荡器
(五)窗口比较器
(六)高速模数转换电路
2—4 第四代集成运放——5G7650
一、传统的双通道自稳零放大器的问题
(一)传统的双通道放大器的工作原理
(二)双通道稳零放大器存在的问题
二、动态校零集成运放的工作原理
(一)内部时钟发生器
(二)主放大器A1
(三)调零放大器A2
(四)输出钳位电路
(五)内调制补偿
(六)模拟开关
三、放大器的设计特色
四、偏置电路估算及增益估算
五、数字电路部份
六、开关的尖峰消除放置方法
七、5G7650的性能和典型应用
第三章 CMOS D/A转换器集成电路
3—1 D/A基本原理
3—2 并行式D/A转换器
一、电阻解码网络
二、并行D/A转换器的组成
三、并行D/A转换器的双极性工作
四、反T型D/A转换器
3—3 CMOS 10bit D/A转换器及其应用
一、5G7520的基本结构和工作原理
二、5G7520的典型应用
(一)程序控制电源
(二)程序放大器
(三)可程控的延时电路
(四)可编程序函数发生器
(五)用D/A构成A/D
(六)数控滤波器
(七)“永久性”取样——保持电路
第四章 CMOS A/D转换器原理和应用
4—1 A/D原理简述
一、基本原理
二、转换过程的分析
三、A/D转换器的基本部件
四、A/D转换器的特性参数
(一)静态特性参数
(二)数字误差
(三)总模拟误差
(四)各种动态特性参数
五、A/D转换器的分类
4—2 A/D转换器的基本方式
一、正向计数型
二、可逆计数型
三、置“1”置“0”型
四、逐次比较反馈编码型
五、运算放大器逐次比较型
六、双积分式
4—3 双积分A/D及其应用
一、5G14433主要特性及内部功能介绍
二、外引线功能的说明
三、应用实例
(一)3 1/2位数字电压表、发光二极管LED显示
(二)3 1/2位数液晶显示数字电压表
(三)萤光数码管显示电压表
4—4 5G0801逐次近似式A/D转换器
一、概述
二、5G0801的工作原理及其设计思想
三、5G0801框图和引出端功能说明
四、5G0801的典型应用
(一)5G0801的单独应用
(二)5G0801与微机结合应用
(三)兼有自动调零前置放大器的ADC
第五章 其它模拟电路介绍
5—1 CMOS模拟开关
一、C544四模拟开关及其应用
二、5G4051 CMOS 8选1多路开关及其应用
5—2 CMOS双时基电路 5G7556