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27MHz CMOS射频接收机前端设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 射频集成电路国内外研究现状第11-13页
    1.3 无线遥控技术的发展及现状第13-14页
    1.4 本文的主要研究内容和论文结构第14-15页
第2章 射频接收机第15-23页
    2.1 射频接收机的结构第15-19页
        2.1.1 超外差结构接收机第15-16页
        2.1.2 零中频接收机第16-17页
        2.1.3 低中频接收机第17-18页
        2.1.4 宽带中频结构接收机第18页
        2.1.5 数字中频接收机第18-19页
    2.2 射频接收机的技术指标第19-21页
        2.2.1 噪声系数第19-20页
        2.2.2 灵敏度第20-21页
        2.2.3 动态范围和增益第21页
    2.3 射频接收机模块的设计第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 低噪声放大器的分析与设计第23-38页
    3.1 低噪声放大器的性能指标第23-25页
        3.1.1 功耗第23页
        3.1.2 噪声系数第23-24页
        3.1.3 增益第24页
        3.1.4 线性度第24页
        3.1.5 S 参数第24-25页
    3.2 LNA 的各种拓扑结构第25-29页
        3.2.1 电阻匹配共源结构第25-26页
        3.2.2 跨导匹配共栅结构第26-27页
        3.2.3 并联-串联式反馈结构第27页
        3.2.4 电感共源极负反馈匹配结构第27-29页
    3.3 低噪声放大器的设计第29-37页
        3.3.1 共栅结构低噪声放大器第29-33页
        3.3.2 低噪声放大器的电路实现第33-34页
        3.3.3 仿真结果第34-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 混频器的分析与设计第38-58页
    4.1 混频器工作原理第38-40页
        4.1.1 混频器的基本原理第38-39页
        4.1.2 混频过程第39-40页
    4.2 混频器的主要性能参数第40-43页
        4.2.1 功耗第40页
        4.2.2 隔离度第40-41页
        4.2.3 噪声系数第41-42页
        4.2.4 变频增益第42页
        4.2.5 线性度第42-43页
    4.3 混频器的分类第43-47页
        4.3.1 无源混频器第44页
        4.3.2 有源混频器第44-47页
    4.4 混频器的设计第47-57页
        4.4.1 GILBERT 单平衡结构混频器电路分析第47-54页
        4.4.2 混频器的电路实现第54-55页
        4.4.3 仿真结果第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 带隙基准源的分析与设计第58-67页
    5.1 带隙基准源的传统设计第58-59页
    5.2 带隙基准源的设计第59-66页
        5.2.1 与温度无关的基准第59-62页
        5.2.2 与电源电压无关的基准源的设计第62-63页
        5.2.3 带隙基准源的电路实现第63-65页
        5.2.4 仿真结果第65-66页
    5.3 本章小结第66-67页
第6章 整体电路仿真与版图设计第67-73页
    6.1 整体电路的仿真第67-69页
        6.1.1 整体电路图第67页
        6.1.2 整体电路仿真第67-69页
    6.2 整体电路的版图设计第69-72页
        6.2.1 RF 版图设计的注意事项第69-70页
        6.2.2 整体电路的版图第70-72页
    6.3 本章小结第72-73页
结论与展望第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第81页

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