Zeitschriftenartikel zum Thema „Miller Compensation“
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AMINZADEH, HAMED, und REZA LOTFI. „ON THE POWER EFFICIENCY OF CASCODE COMPENSATION OVER MILLER COMPENSATION IN TWO-STAGE OPERATIONAL AMPLIFIERS“. Journal of Circuits, Systems and Computers 17, Nr. 01 (Februar 2008): 1–13. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126608004113.
Der volle Inhalt der QuelleYAVARI, MOHAMMAD. „ACTIVE-FEEDBACK SINGLE MILLER CAPACITOR FREQUENCY COMPENSATION TECHNIQUES FOR THREE-STAGE AMPLIFIERS“. Journal of Circuits, Systems and Computers 19, Nr. 07 (November 2010): 1381–98. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126610006712.
Der volle Inhalt der QuelleGrasso, Alfio Dario, Gaetano Palumbo und Salvatore Pennisi. „Advances in Reversed Nested Miller Compensation“. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 54, Nr. 7 (Juli 2007): 1459–70. http://dx.doi.org/10.1109/tcsi.2007.900170.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Lin Hai, Xue Bin Lu und Yang Guang. „Design of a Three-Stage Amplifier with Single Miller Capacitor Feedforward Compensation“. Advanced Materials Research 981 (Juli 2014): 111–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.981.111.
Der volle Inhalt der QuelleLoera, Alejandro Roman, Anurag Veerabathini, Luis Alejandro Flores Oropeza, Luis Antonio Carrillo Martínez und David Moro Frias. „Improved Frequency Compensation Technique for Three-Stage Amplifiers“. Journal of Low Power Electronics and Applications 11, Nr. 1 (12.03.2021): 11. http://dx.doi.org/10.3390/jlpea11010011.
Der volle Inhalt der QuelleHinojo, J., C. Luján‐Martínez und A. Torralba. „LDO compensation with variable Miller series resistance“. Electronics Letters 50, Nr. 3 (Januar 2014): 159–61. http://dx.doi.org/10.1049/el.2013.3450.
Der volle Inhalt der QuelleBiabanifard, Sadegh, S. Mehdi Largani, Meysam Akbari, Shahrooz Asadi und Mustapha C. E. Yagoub. „High performance reversed nested Miller frequency compensation“. Analog Integrated Circuits and Signal Processing 85, Nr. 1 (06.08.2015): 223–33. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-015-0616-x.
Der volle Inhalt der QuelleKa Nang Leung und P. K. T. Mok. „Nested Miller compensation in low-power CMOS design“. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing 48, Nr. 4 (April 2001): 388–94. http://dx.doi.org/10.1109/82.933799.
Der volle Inhalt der QuellePalumbo, G., und S. Pennisi. „Design methodology and advances in nested-Miller compensation“. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications 49, Nr. 7 (Juli 2002): 893–903. http://dx.doi.org/10.1109/tcsi.2002.800463.
Der volle Inhalt der QuelleAlgueta-Miguel, Jose M., Jaime Ramirez-Angulo, Enrique Mirazo, Antonio J. Lopez-Martin und Ramon Gonzalez Carvajal. „A Simple Miller Compensation With Essential Bandwidth Improvement“. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 25, Nr. 11 (November 2017): 3186–92. http://dx.doi.org/10.1109/tvlsi.2017.2733082.
Der volle Inhalt der QuelleCALÍ, G., G. PALMISANO, G. PALUMBO und N. AIELLO. „AN AREA EFFICIENT CURRENT LIMITER FOR AUTOMOTIVE IC: ANALYSIS AND DESIGN“. Journal of Circuits, Systems and Computers 05, Nr. 03 (September 1995): 443–53. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126695000278.
Der volle Inhalt der QuelleGrasso, Alfio Dario, Davide Marano, Gaetano Palumbo und Salvatore Pennisi. „Analytical comparison of reversed nested Miller frequency compensation techniques“. International Journal of Circuit Theory and Applications 38, Nr. 7 (29.05.2009): 709–37. http://dx.doi.org/10.1002/cta.600.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Z., P. I. Mak, M. K. Law und R. P. Martins. „Ultra-area-efficient three-stage amplifier using current buffer Miller compensation and parallel compensation“. Electronics Letters 48, Nr. 11 (2012): 624. http://dx.doi.org/10.1049/el.2012.0711.
Der volle Inhalt der QuelleDIZABADI, HASSAN RAMEZANNEJAD, und SABER ABBASZADE. „SETTLING TIME MINIMIZATION OF THREE-STAGE CROSSED FEEDFORWARD REVERSED NESTED-MILLER AMPLIFIER“. Journal of Circuits, Systems and Computers 21, Nr. 07 (November 2012): 1250055. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126612500557.
Der volle Inhalt der QuelleЛагутин, Сергей, Sergey Lagutin, Александр Сандлер und Aleksandr Sandler. „Formation of functionally-directed technology of the second order at cog-wheel working“. Science intensive technologies in mechanical engineering 2, Nr. 2 (28.02.2017): 31–35. http://dx.doi.org/10.12737/24549.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Qian Neng, Qi Li, Jin Zhao Lin, Hong Juan Li, Chen Li, Yu Pang, Guo Quan Li, Xue Mei Cai und Yun Song Li. „Multistage Amplifier Using Dual-Miller with Nulling-Resistor and Dual-Feedforward Structure“. Advanced Materials Research 989-994 (Juli 2014): 1169–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.989-994.1169.
Der volle Inhalt der QuelleKin-Pui Ho, Cheong-Fat Chan, Chiu-Sing Choy und Kong-Pang Pun. „Reversed nested miller compensation with voltage buffer and nulling resistor“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 38, Nr. 10 (Oktober 2003): 1735–38. http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2003.817598.
Der volle Inhalt der QuelleGrant, D. A. „Magnetic compensation for effect of Miller capacitance in power MOSFETs“. Electronics Letters 38, Nr. 14 (2002): 753. http://dx.doi.org/10.1049/el:20020506.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, L., Z. Chang, Y. Wang und Z. Yu. „Current‐reuse single Miller feedforward compensation for multi‐stage amplifiers“. Electronics Letters 49, Nr. 2 (Januar 2013): 94–96. http://dx.doi.org/10.1049/el.2012.3674.
Der volle Inhalt der QuelleAloisi, W., G. Palumbo und S. Pennisi. „Design methodology of Miller frequency compensation with current buffer/amplifier“. IET Circuits, Devices & Systems 2, Nr. 2 (2008): 227. http://dx.doi.org/10.1049/iet-cds:20060188.
Der volle Inhalt der QuelleBana, Hassan Rekabi, Ali Jalali, Elham Ghate und Aidin Tofangdarzade. „Advanced methods for nested Miller frequency compensation using voltage buffers“. Analog Integrated Circuits and Signal Processing 96, Nr. 3 (21.03.2018): 531–41. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-018-1164-y.
Der volle Inhalt der QuelleWhite, A. C., D. Armstrong und D. Rowan. „Compensation Psychosis“. British Journal of Psychiatry 150, Nr. 5 (Mai 1987): 692–94. http://dx.doi.org/10.1192/bjp.150.5.692.
Der volle Inhalt der QuelleLai, Xinquan, Jianping Guo, Zuozhi Sun und Jianzhang Xie. „A 3-A CMOS low-dropout regulator with adaptive Miller compensation“. Analog Integrated Circuits and Signal Processing 49, Nr. 1 (27.06.2006): 5–10. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-006-8697-1.
Der volle Inhalt der QuelleGiustolisi, Gianluca, Gaetano Palumbo und Ester Spitale. „Robust Miller Compensation With Current Amplifiers Applied to LDO Voltage Regulators“. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 59, Nr. 9 (September 2012): 1880–93. http://dx.doi.org/10.1109/tcsi.2012.2185306.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Siwan, und Zhangming Zhu. „A transconductance-enhancement cascode Miller compensation for low-power multistage amplifiers“. Microelectronics Journal 73 (März 2018): 94–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2018.01.009.
Der volle Inhalt der QuelleXiaohua Fan, C. Mishra und E. Sanchez-Sinencio. „Single Miller capacitor frequency compensation technique for low-power multistage amplifiers“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 40, Nr. 3 (März 2005): 584–92. http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2005.843602.
Der volle Inhalt der QuelleCannizzaro, Salvatore Omar, Alfio Dario Grasso, Rosario Mita, Gaetano Palumbo und Salvatore Pennisi. „Design Procedures for Three-Stage CMOS OTAs With Nested-Miller Compensation“. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 54, Nr. 5 (Mai 2007): 933–40. http://dx.doi.org/10.1109/tcsi.2007.895520.
Der volle Inhalt der QuelleMita, R., G. Palumbo und S. Pennisi. „Design guidelines for reversed nested miller compensation in three-stage amplifiers“. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing 50, Nr. 5 (Mai 2003): 227–33. http://dx.doi.org/10.1109/tcsii.2003.811437.
Der volle Inhalt der QuellePugliese, A., G. Cappuccino und G. Cocorullo. „Nested Miller compensation capacitor sizing rules for fast-settling amplifier design“. Electronics Letters 41, Nr. 10 (2005): 573. http://dx.doi.org/10.1049/el:20050398.
Der volle Inhalt der QuelleDi Cataldo, Giuseppe, Alfio Dario Grasso, Gaetano Palumbo und Salvatore Pennisi. „Improved single-miller passive compensation network for three-stage CMOS OTAs“. Analog Integrated Circuits and Signal Processing 86, Nr. 3 (03.02.2016): 417–27. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-016-0696-2.
Der volle Inhalt der QuelleDraper, Jamie. „Responsibility and Climate-induced Displacement“. Global Justice : Theory Practice Rhetoric 11, Nr. 2 (25.11.2019): 59–80. http://dx.doi.org/10.21248/gjn.11.02.182.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Yu Sen, Wei Hu, Feng Ying Huang, Ji Wei Huang und Hong Bo She. „Pole-Zero Analysis of Multi-Stage Amplifiers and Low Dropout (LDO) Regulators“. Advanced Materials Research 816-817 (September 2013): 1085–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.816-817.1085.
Der volle Inhalt der QuelleMARANO, DAVIDE, GAETANO PALUMBO und SALVATORE PENNISI. „IMPROVED POWER-EFFICIENT RNMC TECHNIQUE WITH VOLTAGE BUFFER AND NULLING RESISTORS FOR LOW-POWER HIGH-LOAD THREE-STAGE AMPLIFIERS“. Journal of Circuits, Systems and Computers 18, Nr. 07 (November 2009): 1321–31. http://dx.doi.org/10.1142/s021812660900568x.
Der volle Inhalt der QuelleTam, Wing-Shan, und Chi-Wah Kok. „Design methodology of double nulling resistors nested-Miller compensation of multistage amplifier“. Solid State Electronics Letters 1, Nr. 1 (Januar 2019): 15–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssel.2018.06.001.
Der volle Inhalt der QuelleGarimella, Annajirao, M. Wasequr Rashid und Paul M. Furth. „Reverse Nested Miller Compensation Using Current Buffers in a Three-Stage LDO“. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 57, Nr. 4 (April 2010): 250–54. http://dx.doi.org/10.1109/tcsii.2010.2043401.
Der volle Inhalt der QuelleGrasso, Alfio Dario, Davide Marano, Gaetano Palumbo und Salvatore Pennisi. „Improved Reversed Nested Miller Frequency Compensation Technique With Voltage Buffer and Resistor“. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 54, Nr. 5 (Mai 2007): 382–86. http://dx.doi.org/10.1109/tcsii.2007.892217.
Der volle Inhalt der QuelleGrasso, Alfio Dario, Gaetano Palumbo und Salvatore Pennisi. „Comparison of the Frequency Compensation Techniques for CMOS Two-Stage Miller OTAs“. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 55, Nr. 11 (November 2008): 1099–103. http://dx.doi.org/10.1109/tcsii.2008.2003362.
Der volle Inhalt der QuelleCannizzaro, S. O., A. D. Grasso, G. Palumbo und S. Pennisi. „Single Miller capacitor frequency compensation with nulling resistor for three-stage amplifiers“. International Journal of Circuit Theory and Applications 36, Nr. 7 (Oktober 2008): 825–37. http://dx.doi.org/10.1002/cta.464.
Der volle Inhalt der QuelleTanaka, Hitoshi, Masakazu Aoki, Jun Etoh, Masashi Horiguchi, Kiyoo Itoh, Kazuhiko Kajigaya und Tetsurou Matsumoto. „Stabilization of Voltage Limiter Circuit for High-Density DRAMs Using Miller Compensation“. Electronics and Communications in Japan (Part II: Electronics) 76, Nr. 4 (1993): 60–72. http://dx.doi.org/10.1002/ecjb.4420760407.
Der volle Inhalt der QuelleAminzadeh, Hamed, und Marzieh Banihashemi. „Miller Compensation: Optimal Design for Operational Amplifiers with a Required Settling Time“. Circuits, Systems, and Signal Processing 33, Nr. 9 (26.03.2014): 2675–94. http://dx.doi.org/10.1007/s00034-014-9774-9.
Der volle Inhalt der QuelleAkbari, Meysam, und Omid Hashemipour. „High Gain and High CMRR Two-Stage Folded Cascode OTA with Nested Miller Compensation“. Journal of Circuits, Systems and Computers 24, Nr. 04 (04.03.2015): 1550057. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126615500577.
Der volle Inhalt der QuelleGriffin, Carroll Howard. „Liquidity and Dividend Policy: International Evidence“. International Business Research 3, Nr. 3 (11.06.2010): 3. http://dx.doi.org/10.5539/ibr.v3n3p3.
Der volle Inhalt der QuelleMiller, John. „Trends in Personal Injury Litigation: the 1990s“. Victoria University of Wellington Law Review 34, Nr. 2 (02.06.2003): 407. http://dx.doi.org/10.26686/vuwlr.v34i2.5782.
Der volle Inhalt der QuelleAsiyabi, Tayebeh, und Jafar Torfifard. „Differential AC Boosting Compensation for Power-Efficient Multistage Amplifiers“. Journal of Low Power Electronics 15, Nr. 4 (01.12.2019): 379–87. http://dx.doi.org/10.1166/jolpe.2019.1623.
Der volle Inhalt der QuelleMoallemi, Soroush, und Abumoslem Jannesari. „A high gain, wide-band, fast settling amplifier with no-miller capacitor compensation“. IEICE Electronics Express 8, Nr. 20 (2011): 1751–56. http://dx.doi.org/10.1587/elex.8.1751.
Der volle Inhalt der QuelleGómez Ortiz, Héctor Iván. „Robust to PVT enhanced DC gain amplifier using no Miller capacitor feedforward compensation“. Analog Integrated Circuits and Signal Processing 82, Nr. 1 (21.11.2014): 39–46. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-014-0444-4.
Der volle Inhalt der QuellePugliese, A., F. A. Amoroso, G. Cappuccino und G. Cocorullo. „Design approach for fast-settling two-stage amplifiers employing current-buffer Miller compensation“. Analog Integrated Circuits and Signal Processing 59, Nr. 2 (16.09.2008): 151–59. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-008-9215-4.
Der volle Inhalt der QuelleHurst, P. J., S. H. Lewis, J. P. Keane, F. Aram und K. C. Dyer. „Miller Compensation Using Current Buffers in Fully Differential CMOS Two-Stage Operational Amplifiers“. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications 51, Nr. 2 (Februar 2004): 275–85. http://dx.doi.org/10.1109/tcsi.2003.820254.
Der volle Inhalt der QuelleEschauzier, R. G. H., L. P. T. Kerklaan und J. H. Huijsing. „A 100-MHz 100-dB operational amplifier with multipath nested Miller compensation structure“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 27, Nr. 12 (1992): 1709–17. http://dx.doi.org/10.1109/4.173096.
Der volle Inhalt der QuellePernici, S., G. Nicollini und R. Castello. „A CMOS low-distortion fully differential power amplifier with double nested Miller compensation“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 28, Nr. 7 (Juli 1993): 758–63. http://dx.doi.org/10.1109/4.222173.
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