摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究进展与存在的问题 | 第11-13页 |
1.2.1 研究进展 | 第11-12页 |
1.2.2 存在问题 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要研究内容与安排 | 第13-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第13页 |
1.3.2 论文内容安排 | 第13-15页 |
第2章 低频噪声理论与CMOS反相器噪声模型 | 第15-37页 |
2.1 低频噪声基础理论与基础模型 | 第15-20页 |
2.2 CMOS器件的噪声模型 | 第20-29页 |
2.2.1 CMOS器件的低频噪声 | 第20页 |
2.2.2 CMOS器件的噪声特性与模型 | 第20-24页 |
2.2.3 噪声测量与模型验证 | 第24-29页 |
2.3 逆变器噪声特性、模型及可靠性表征 | 第29-36页 |
2.3.1 逆变器特性与噪声模型 | 第29-33页 |
2.3.2 逆变器开关管缺陷表征研究 | 第33-34页 |
2.3.3 噪声特性拟合 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 逆变器低频噪声测量方法研究 | 第37-44页 |
3.1 噪声测试基本参量 | 第37-40页 |
3.1.1 输出噪声与等效输入噪声 | 第38-39页 |
3.1.2 噪声系数与传输函数 | 第39-40页 |
3.2 低噪声放大方法 | 第40-42页 |
3.2.1 传统噪声测量方法 | 第40-41页 |
3.2.2 新型噪声测量方法 | 第41-42页 |
3.3 数据采集方法 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 逆变器噪声测量系统设计与验证 | 第44-67页 |
4.1 50Hz陷波器设计 | 第44-49页 |
4.1.1 陷波器基本原理及作用 | 第44-45页 |
4.1.2 元器件的选择 | 第45页 |
4.1.3 基于Filter Lab2.0 的电路设计 | 第45-47页 |
4.1.4 基于PLECS的电路设计 | 第47-49页 |
4.2 低噪声放大器设计 | 第49-61页 |
4.2.1 低噪声设计 | 第49页 |
4.2.2 基于Altium Designer的放大器设计与验证 | 第49-51页 |
4.2.3 基于Protel DXP的低噪声放大器设计 | 第51-54页 |
4.2.4 基于Multisim的低噪声放大器设计 | 第54-61页 |
4.3 数据采集模块设计与实现 | 第61-63页 |
4.3.1 选择数据采集卡 | 第61-62页 |
4.3.2 数据采集方案及操作流程 | 第62-63页 |
4.4 低频屏蔽器设计方案 | 第63-65页 |
4.4.1 低频屏蔽原理及麦克斯韦方程 | 第63页 |
4.4.2 屏蔽效能 | 第63-64页 |
4.4.3 屏蔽器设计图纸与实物 | 第64-65页 |
4.5 基于Lab VIEW的显示与控制平台设计与实现 | 第65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 测量系统实验及数据分析 | 第67-71页 |
5.1 噪声测试方法 | 第67-69页 |
5.2 测试结果分析与应用 | 第69-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |