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Studien- und Bachelorarbeiten

A. Souii (2009): Charge Pump Modellierung für den Entwurf von Clock and Data Recovery Circuits in CMOS-Technologie

C. Widemann (2009): Systematische Entwurfsmethoden PLL-basierter Frequency Synthesizer unter Berücksichtigung nichtlinearer Effekte

H. Boukricha (2009): Über die Theorie nichtlinearer periodisch-zeitvarianter Systeme mit der Anwendung auf RF CMOS-Mischer

M. Reit (2009): Reduktion von höherdimensionalen nichtlinearen Oszillator-Modellen im Hinblick auf den Entwurf von CMOS-VCOs im Ghz-Bereich

Oliver Scharf (2009): Modellierung und messtechnische Analyse von Synchronisationseffekten in PLLs

S. Stelter (2009): Smith-Diagramm basierter Entwurf von rauscharmen schmalbandigen RF-CMOS Verstärkern im Ghz-Bereich

T. Peikert (2009): Nichtlineare Modelle für Varaktoren und deren Anwendung für den Entwurf von CMOS VCOs im Ghz-Bereich

Diplom- und Masterarbeiten

D. Gregorek (2009): Konzept zur Messung des nicht-thermischen Rauschens ohmscher Widerstände mittels Korrelationsanalyse

D. Zhang (2009): DSP-basierte Signalkonstruktion für digital gesteuerte Pulsformer mit Anwendung auf Klasse-D Audio-Leistungsverstärker

J. Przytarski (2009): Modellierung und Analyse der Suszeptibilität nichtlinearer Systeme unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen

L. Lin (2009): Numerische Analyse integrierter Mixed-Signal Schaltungen unter der Berücksichtigung von Substratkopplungen

M. Barke (2009): Realisierung effizienter Methoden für die Parallelisierung numerischer Feldberechnungen auf einem heterogenen Workstation-Cluster

N. Chen (2009): Vergleich von Rauschanalysemethoden von CMOS-RF Mischern auf der Basis stochastischer Differentialgleichungen

S. Gatzmanga (2009): Parallelisierung von Simulationsalgorithmen für Probleme der Elektrostatik und stationärer elektrischer Strömungsfelder

T. Thiessen (2009): Modellierung und Analyse des Rauschverhaltens von RF CMOS-PLLs mit nichtlinearen Mehrtoransätzen

T. Zhou (2009): Untersuchung und Implementierung von Noise-Shaping Algorithmen in programmierbaren integrierten Bausteinen mit Anwendung auf Klasse-D Leistungsverstärker