[1] 支知渊,唐威,魏海龙,等.一种可修调的高精度低温漂带隙基准电压源[J].微电子学, 2016, 46(6): 746-749, 753. [2] 王永顺,井冰洁.带有曲率补偿的高精度带隙基准电压源设计[J].半导体技术, 2014, 39(1): 14-18. [3] 李宏杰,冯全源.一种二阶曲率补偿的低温漂高精度带隙基准设计[J].电子元件与材料, 2014, 33(12): 65-69. [4] 张东亮,曾以成,陈星燕,等.曲率补偿低温漂带隙基准电压源设计[J].电子元件与材料, 2015, 34(11): 85-88. [5] 张瑛,王剑,周洪敏.一种低温度系数的带隙基准电压源设计[J].计算机技术与发展, 2016, 26(2): 150-153,160. [6] 肖垣明,王慧,刘晨,等.一种带有二阶温度补偿的带隙基准电压源[J].半导体技术, 2018, 43(12): 888-892,904. [7] CALVILLO J P, PÓVOA R, JORGE G , et al. Second-ordercompensation BGR with low TC and high performance for space applications[J]. The VLSI Journal, 2018, 63(9): 256-265. [8] RAZAVI B.模拟CMOS集成电路设计[M]. 陈贵灿,程军,译. 西安: 西安交通大学出版社, 2002: 309-323. [9] 吕江萍,胡巧云.一种曲率补偿的高精度带隙基准源设计[J].电子与封装, 2016, 16(8): 34-36,40. [10] 杨霄垒,张沁枫,蒋颖丹.一种高性能带隙基准电压源设计[J].电子与封装, 2015, 15(11): 26-29. [11] ZHANG X, ZHANG B, YANG L X, et al.A high-precision resistor-less CMOS compensated bandgap reference based on successive voltage-step compensation[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 2018, 65(12): 4086-4096. |