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混频器性能研究和程控信号源的研制

第一章 绪论第1-9页
 §1.1 前言第6页
 §1.2 射频收发信机的概要介绍第6-9页
第二章 混频器概述第9-17页
 §2.1 混频器的实现方法第9-12页
  §2.1.1 混频器的非线性器件实现方法第9-10页
  §2.1.2 混频器的开关实现方法第10-12页
 §2.2 混频器的性能指标第12-15页
  §2.2.1 混频器的镜频抑制性能第12-13页
  §2.2.2 变频增益和口间隔离第13-14页
  §2.2.3 1dB增益压缩和互调失真第14页
  §2.2.4 噪声系数第14-15页
 §2.3 双平衡Gilbert混频器的设计和优化第15-17页
第三章 混频器的噪声分析第17-25页
 §3.1 混频器中的低频噪声第17-21页
  §3.1.1 本振开关对的闪烁噪声第17-21页
  §3.1.2 负载和跨导输入级的闪烁噪声第21页
 §3.2 混频器中的高频噪声第21-23页
  §3.2.1 本振开关对的高频噪声第21-22页
  §3.2.2 跨导输入级和整个混频器的高频噪声第22-23页
 §3.3 小结第23-25页
第四章 混频器的线性性能改善第25-38页
 §4.1 负反馈对电路线性性能改善的一些分析说明第25-26页
 §4.2 负反馈对电路线性性能改善的定量分析第26-33页
  §4.2.1 负反馈放大网络的一般分析第26-28页
   §4.2.1.1 放大器的三阶互调失真公式第26-27页
   §4.2.1.2 负反馈放大网络的非线性分析第27-28页
  §4.2.2 负反馈差分放大电路分析第28-30页
   §4.2.2.1 无负反馈差分放大电路第28-29页
   §4.2.2.2 源极加负反馈电阻R_S第29-30页
  §4.2.3 电路仿真及结果分析第30-33页
   §4.2.3.1 不加负反馈时电路的仿真第31页
   §4.2.3.2 加负反馈时电路的仿真第31-33页
   §4.2.3.3 频率为700 MHz时反馈电路的仿真第33页
 §4.3 线性性能提高的结构改进型混频器第33-37页
  §4.3.1 改进型混频器的基本结构第33-36页
  §4.3.2 改进型混频器的完整电路结构第36-37页
 §4.4 小结第37-38页
第五章 程控信号源的研制第38-78页
 §5.1 主要设计指标第38页
 §5.2 信号源的实现方案第38-39页
 §5.3 主要芯片选择第39-40页
 §5.4 AD7008直接数字频率合成芯片及其功能介绍第40-45页
  §5.4.1 AD7008直接数字频率合成芯片介绍第40-44页
   §5.4.1.1 芯片引脚功能描述第40-42页
   §5.4.1.2 芯片工作原理第42-44页
   §5.4.1.3 芯片接口控制及其工作模式第44页
  §5.4.2 AD7008直接数字频率合成芯片实现信号源功能概述第44-45页
   §5.4.2.1 AD7008芯片产生等幅连续正弦信号第44-45页
   §5.4.2.2 AD7008芯片实现普通幅度调制(AM)第45页
   §5.4.2.3 AD7008芯片实现FSK调制第45页
 §5.5 信号源的硬件实现电路第45-51页
  §5.5.1 直接数字频率合成芯片与单片机控制电路第46-47页
  §5.5.2 单片机人机接口控制电路第47-49页
  §5.5.3 频率、调幅系数的数码管显示控制电路第49-50页
  §5.5.4 芯片输出信号的幅度放大电路第50-51页
 §5.6 正弦信号源功能的实现第51-64页
  §5.6.1 实现正弦信号源的单片机控制程序第51-59页
  §5.6.2 正弦信号宽频带幅度均衡的程序处理第59-63页
  §5.6.3 小结第63-64页
 §5.7 普通调幅(AM)信号源的实现第64-70页
  §5.7.1 普通调幅信号源的实现原理第64-65页
  §5.7.2 普通调幅信号源的程序实现第65-70页
 §5.8 FSK调制功能的实现第70-71页
 §5.9 信号源的总体程序流程第71-73页
 §5.10 信号源的性能测试与分析第73-76页
  §5.10.1 正弦信号源的性能测试与分析第73-75页
  §5.10.2 实现普通调幅功能时的性能测试与分析第75-76页
  §5.10.3 实现FSK调制功能时的性能测试与分析第76页
 §5.11 小结第76-78页
附录一:计算调制信号离散幅度值的程序片段第78-82页
附录二:将离散幅度值送给芯片内IQMOD寄存器的程序片段第82-84页
参考文献第84-85页
致谢第85页

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