导读:本文包含了平面电路论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电路,平面,阵列,探测器,可编程,门阵列,磁控溅射。
平面电路论文文献综述
朱泓润,孙立山[1](2019)在《平面对偶电路拓扑关系的网络矩阵实现》一文中研究指出本文从网络矩阵的角度进行对偶电路绘制。先介绍了基本回路矩阵与基本割集矩阵的对偶关系,并基于此提出了对偶电路的绘图方法。然后,本文进一步改进,构造关联矩阵的对偶形式,并基于此提出了利用关联矩阵绘图的方法。利用网络矩阵实现对偶电路拓扑变换的方法,既方便操作,又能简洁地反映电路网络内部结构的联系。(本文来源于《电气电子教学学报》期刊2019年06期)
马游春,孙宇梦,郭淳,马子光[2](2019)在《一种基于FPGA的等效焦平面电路的设计》一文中研究指出为实现对某型号卫星红外遥感器内部信号处理电路的测试,提出一种基于FPGA的等效焦平面电路的设计。系统以FPGA为控制核心,通过USB3.0接口接收上位机发送的模拟红外图像数据并对其进行存储。根据上位机指令以及探测驱动信号产生指定图像的8路探测器拟合信号给信号处理电路,同时将指定图像数据通过Cameralink接口上传并显示。对比源图像和处理后的图像,结果表明所设计的等效焦平面电路能够模拟红外探测器的输出信号,为信号处理电路提供可靠信号源,对保证红外遥感器的性能具有重要意义。(本文来源于《电子器件》期刊2019年04期)
谭康[3](2019)在《基于0.18μm工艺的非制冷红外焦平面阵列读出电路的研究》一文中研究指出红外探测器由于体积小,功耗低,实用性强等特点,已经广泛应用于工业控制、军事侦察和航空航天等高端领域;非制冷红外探测器的问世是红外探测领域的又一次革命性突破,迅速引起各国关注;探测器的两大核心结构:读出电路和感光像元阵列也成为研究非制冷红外探测器的两大出发点。制作出更小尺寸的像元,更大阵列的读出电路,更低成本,更高集成度的红外探测芯片是当前非制冷红外焦平面阵列的主要研究方向。本论文基于TSMC 0.18μm 1P6M工艺,设计出基于25 μmx25μm尺寸像元的384×288非制冷红外焦平面阵列读出电路,该电路主要包括对有效像元支路和盲像元支路的电流差进行积分放大的电容反馈互阻放大电路(CTIA)和对积分电压信号进行处理的采样保持,缓冲输出部分,以及在微机械系统(MEMS)像元制作完成前用于测试的等效像元电路。通过分析了MEMS像元红外探测器读出电路的工作原理,得到像元温升、电阻值变化、响应率和噪声等相关参数的解析表达式,设计出新型的等效像元电路,在像元制作完成前利用这种等效电路对读出电路的特性做前期测试,降低红外探测器制作成本。本论文设计了一种对差分电流进行积分放大的新型CTIA结构,在各个模块之间都设置了使能端,采用了动态功耗管理技术,从而降低系统功耗;另外,针对像元电阻提出新型的粗校准技术,消除有效像元在未受到红外辐射前因为外界环境或者工艺误差带来的系统偏差。同时,本课题读出电路所对应的像元尺寸为25μm×25μm,该读出电路同样适用于其它尺寸的像元电路。最后,在Cadence下对非制冷红外焦平面阵列的读出电路中各个模块进行了设计、仿真和分析,前端仿真结束后,再进行版图的设计。(本文来源于《天津工业大学》期刊2019-01-19)
李淑萍,付凯,王燕,朱宇,黄寓洋[4](2018)在《一种大面阵红外焦平面阵列读出电路的设计方法》一文中研究指出论文提出了一种可用于大面阵红外焦平面阵列的智能化读出电路的设计方法,所设计的读出电路具有放大、读出、片上模数转换以及智能控制等功能。论文主要介绍该面阵电路的组成结构、核心电路的工作原理、电路的仿真方法和结果。通过对该面阵读出电路进行版图设计、流片和性能测试,得到了符合设计要求的面阵规模为128×128像素的大面阵红外焦平面阵列智能读出电路。(本文来源于《电子器件》期刊2018年06期)
卓毅,岳冬青,李敬国,于小兵[5](2018)在《短波高光谱红外焦平面系统电路设计》一文中研究指出分析了高光谱应用下的一种1024×256短波红外探测器组件读出电路设计。针对高光谱弱信号红外探测应用,该电路采用CTIA像元结构,达到72%的量子效率,并有效抑制了复位结构带来的漏电效应,使线性度和输出摆幅得到显着的提高。并通过列级和输出级的优化设计,得到了良好的噪声性能。(本文来源于《激光与红外》期刊2018年11期)
赵凡,许伟伟,耿海峰,郁梅,花涛[6](2018)在《用于超导平面微波电路的悬空桥制备工艺研究》一文中研究指出在超导微波电路芯片中,通常存在影响信号传输和控制的杂散信号,利用超导悬空桥连接电路不同接地平面,可有效抑制微波线路中的寄生杂散模式。利用光刻胶作为支撑层,采用直流磁控溅射、反应离子刻蚀(RIE)、深紫外曝光光刻等微加工方法,制备了连接复杂微波电路不同接地平面的悬空桥结构,并给出了制备工艺流程及悬空桥结构的低温超导特性表征。试验结果表明,该悬空桥制备工艺可用于目前比较复杂的超导平面微波电路制备。(本文来源于《低温与超导》期刊2018年10期)
马丁,乔辉,刘福浩,张燕,李向阳[7](2018)在《紫外焦平面探测器读出电路抗辐照加固设计》一文中研究指出分析了MOS器件的辐照特性及辐照失效机理。基于Global Foundries 0.35μm CMOS工艺,设计了一款320×256抗辐照加固紫外焦平面读出电路。该电路数字部分MOS管采用环形栅和双环保护进行加固,并在读出电路表面交替生长了SiO2-Si3N4复合钝化层。对加固后的读出电路进行了γ辐照试验,并使用示波器实时监测读出电路的输出状态。对比加固前后的读出电路实时辐照状态表明,加固后的读出电路抗辐照性能得到了明显提高,其抗电离辐照总剂量由35krad(Si)提升至50krad(Si)。(本文来源于《半导体光电》期刊2018年04期)
周同,何勇,赵健,姜波,苏岩[8](2018)在《一种用于非制冷红外焦平面阵列的低噪声高均匀性读出电路(英文)》一文中研究指出提出了一种高均匀性低噪声的读出电路,该电路通过抑制非制冷红外焦平面阵列固定模式噪声,从而可实现高质量的红外图像.该电路前端采用了行共享的增益可控NMOS管抑制像元固定模式噪声,同时采用了新型的相关双采样电路抑制列固定模式噪声.在仿真基础上,采用了AMS 0.35μm CMOS工艺完成了16×16像元芯片的制备.对芯片的大量测试结果表明提出的读出电路可以有效地降低非制冷红外焦平面阵列的固定模式噪声,同时具有高均匀性的特点,适用于高性能非制冷红外探测器.(本文来源于《红外与毫米波学报》期刊2018年03期)
马丁[9](2018)在《航天用GaN基640×8元紫外焦平面探测器读出电路研究与设计》一文中研究指出紫外探测技术在军用、民用两方面都有极为广阔的应用前景。近年来,随着半导体技术的飞速发展,第叁代半导体技术日臻成熟,GaN基紫外探测器也得到了越来越多的关注。GaN是直接禁带半导体,禁带宽度大、热导率高、化学稳定性好、抗辐照能力强。通过调整GaN基叁元合金化合物的掺杂元素和组分,其禁带宽度连续可调。GaN材料因此也成为了制备紫外探测器的理想材料,GaN基紫外探测器也成为了今年来研究的热点方向。GaN基紫外探测器具有量子效率高、成本低、体积小、抗震性好、抗辐照能力强等诸多优点。特别是它极低的带外响应性能,使其在系统应用时无需附加滤光片,这也使得GaN基紫外探测器在综合性能指标上得以超越传统的光电倍增管、微通道板及紫外增强型CMOS传感器等紫外探测器件。紫外焦平面探测器分为探测器阵列和读出电路两部分。读出电路主要作用是将紫外探测器产生的光电流进行前置放大,并通过多路传输传递至片外。同时,读出电路还需要能够为探测器提供稳定的偏压,并能够在片上进行噪声消除。因此,读出电路的性能将直接影响到紫外焦平面探测器的性能。在紫外探测系统中,读出电路具有极其重要的意义。近年来,紫外探测器读出电路的相关研究成果颇为丰富,但绝大多数成果集中在新的读出方式与读出结构上。在如何设计高性能读出电路及读出电路与探测器耦合后的性能分析方面,则少有研究。从探测器工作原理入手,基于紫外探测器的自身性能特点,研究了紫外探测器读出电路的设计方法,设计完成了640×8元紫外探测器读出电路。对采用该读出电路制备的紫外焦平面探测器进行了全面的测试,并对关键性能指标进行了分析讨论。同时,为了使该电路能够满足航天应用的需求,还对读出电路的抗辐照性能进行了研究。首先阐述了GaN基紫外焦平面探测器的工作原理和制备方法。通过理论分析和测试结果,确定了紫外探测器的电学模型和相关的模型参数。其后,介绍并分析了读出电路的典型输入结构,对其性能进行了对比分析。结合紫外探测器自身的性能特点,选取CTIA结构作为读出电路的输入级。根据紫外探测器的模型参数,对输入级电路的注入效率进行了分析,推导了注入效率的理论表达式,并通过试验验证了该理论的正确性。基于对注入效率的分析结果,设计了一种使用与紫外探测器的,具有高注入效率、大输出摆幅、小面积的CTIA电路。通过理论计算,其注入效率为98.2%,输出摆幅为3.5V。其后,设计了可以实现全帧转移,并可兼容边积分边读出与先积分后读出两种读出方式的相关双采样结构;通过时序控制实现了低功耗列级缓冲器;设计了低噪声、高速低功耗的Class AB缓冲输出级电路。此外,在电路中采用级联D触发器和译码器,实现了电路的行列选择功能。最终,完成了640×8元的读出电路结构设计和电路版图设计。此外,还对紫外探测器测试系统进行了介绍,并设计了MTF测试方法。读出电路与紫外探测器阵列倒焊互联后,对紫外焦平面探测器进行了全面的测试。测试结果显示,采用本文中读出电路制备的紫外焦平面探测器外量子效率51.2%(倒焊前量子效率测量值为55.2%)、噪声电子数252e~-(积分电容C_(int)=62.5fF)、线性动态范围75dB、功耗150mW,带外响应1.14%。为满足航天工程任务的需求,还对读出电路的抗辐照性能进行了研究。在本文读出电路中,数字部分MOS管采用环形栅和双环保护进行加固,并在读出电路表面交替生长了Si O_2-Si_3N_4复合钝化层。对加固后的读出电路进行了γ辐照试验,试验结果表明,抗电离辐照总剂量由35krad(Si)提升至50krad(Si)。还通过单粒子辐照试验对读出电路的抗单粒子翻转能力进行了评估,试验结果表明,读出电路在LET=57.36MeV/mg/cm~2的辐照条件下,并未发生单粒子翻转,大于宇航级集成电路37MeV/mg/cm~2的阈值。640×8元紫外探测器读出电路在注入效率和抗辐照等方面表现良好,采用该电路研制的紫外焦平面探测器各项指标均可满足工程化应用的需求,并拟应用于航天工程项目中。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院上海技术物理研究所)》期刊2018-06-01)
李亮[10](2018)在《低噪声红外焦平面阵列读出电路的研究》一文中研究指出红外成像探测技术自发明以来,被重点应用于军事的各个方面,而且在卫生医疗、设备检测等领域也备受关注。随着红外成像技术的不断发展,红外焦平面阵列(Infrared Focal Plane Array,IRFPA)也逐渐为国内外研究者所重视。IRFPA成像系统主要包括两个部分:探测器单元阵列和读出电路(Readout Integrated Circuit,ROIC)。随着集成电路产业技术的不断进步,像元阵列规模不断扩大,像元尺寸不断缩小,ROIC的性能成为制约IRFPA成像系统发展的关键因素,因此对具有高性能的ROIC的研究具有重大意义。本论文首先对IRFPA技术的研究进展做了简要分析,根据ROIC的电路类型和工作原理,比较不同的电路类型,选择电容跨阻放大器(Capacitance Transimpedance Amplifier,CTIA)作为本文设计的像元电路类型。其次,对CTIA型的像元电路进行理论分析及设计仿真,考虑像元电路的各个性能参数,尤其是对其噪声的处理进行了详细的介绍及分析。为降低输入参考噪声,本文在设计过程中,将相关双采样CDS电路加入到像元内部,虽然增加了单个像元的功耗和面积,但是简化了列级信号的处理过程,消除了两条列总线传输过程中的干扰问题,有利于整体芯片的布局布线。再次,本文IRFPA ROIC的其他模块都进行了理论分析和设计仿真,重点介绍了数字控制模块的设计。数字控制模块的功能是实现32x32像元阵列的行列选择以及各种输出模式、积分模式的控制,包括全阵列读出、开窗读出和亚采样读出等。本文采用先行选再列选的逐行逐列的扫描方式,并且提出了一种预建立机制,不仅提高了电路的读出速率,而且降低了系统的整体功耗。最后,本文采用的是0.18μm CMOS工艺,ROIC的像元阵列规模为32×32,帧频可达100Hz,支持1路、2路和4路输出模式,读出速率为20Mbps,芯片的整体面积为2.2mm×1.6mm。本文设计过程中利用的是全定制的方法,对整体芯片的版图和布局布线都进行了优化,并且通过了DRC、LVS验证,,最终成功流片。(本文来源于《吉林大学》期刊2018-06-01)
平面电路论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为实现对某型号卫星红外遥感器内部信号处理电路的测试,提出一种基于FPGA的等效焦平面电路的设计。系统以FPGA为控制核心,通过USB3.0接口接收上位机发送的模拟红外图像数据并对其进行存储。根据上位机指令以及探测驱动信号产生指定图像的8路探测器拟合信号给信号处理电路,同时将指定图像数据通过Cameralink接口上传并显示。对比源图像和处理后的图像,结果表明所设计的等效焦平面电路能够模拟红外探测器的输出信号,为信号处理电路提供可靠信号源,对保证红外遥感器的性能具有重要意义。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
平面电路论文参考文献
[1].朱泓润,孙立山.平面对偶电路拓扑关系的网络矩阵实现[J].电气电子教学学报.2019
[2].马游春,孙宇梦,郭淳,马子光.一种基于FPGA的等效焦平面电路的设计[J].电子器件.2019
[3].谭康.基于0.18μm工艺的非制冷红外焦平面阵列读出电路的研究[D].天津工业大学.2019
[4].李淑萍,付凯,王燕,朱宇,黄寓洋.一种大面阵红外焦平面阵列读出电路的设计方法[J].电子器件.2018
[5].卓毅,岳冬青,李敬国,于小兵.短波高光谱红外焦平面系统电路设计[J].激光与红外.2018
[6].赵凡,许伟伟,耿海峰,郁梅,花涛.用于超导平面微波电路的悬空桥制备工艺研究[J].低温与超导.2018
[7].马丁,乔辉,刘福浩,张燕,李向阳.紫外焦平面探测器读出电路抗辐照加固设计[J].半导体光电.2018
[8].周同,何勇,赵健,姜波,苏岩.一种用于非制冷红外焦平面阵列的低噪声高均匀性读出电路(英文)[J].红外与毫米波学报.2018
[9].马丁.航天用GaN基640×8元紫外焦平面探测器读出电路研究与设计[D].中国科学院大学(中国科学院上海技术物理研究所).2018
[10].李亮.低噪声红外焦平面阵列读出电路的研究[D].吉林大学.2018