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面向导航应用的低功耗集成化精密守时关键技术研究

摘要第13-15页
Abstract第15-16页
第一章 绪论第17-36页
    1.1 课题研究背景与选题第17-22页
        1.1.1 导航接收机中的守时器件第17-21页
        1.1.2 课题来源及选题第21-22页
    1.2 研究现状及发展方向第22-32页
        1.2.1 石英晶体频率-温度特性研究第22-25页
        1.2.2 低功耗石英晶体振荡电路设计第25-27页
        1.2.3 石英晶体守时电路设计第27-30页
        1.2.4 石英晶体振荡器测试技术第30-32页
    1.3 论文主要工作第32-36页
        1.3.1 论文主要创新点第32-34页
        1.3.2 论文的组织结构第34-36页
第二章 利用双晶体自测温和频率-温度复合特性模型实现高精度石英晶体温度补偿第36-71页
    2.1 高精度双晶体双频自测温方法第36-52页
        2.1.1 传统石英晶体温度检测方法第36-43页
        2.1.2 双晶体双频自测温方法第43-46页
        2.1.3 双晶体双频自测温法与传统测温方法性能对比第46-52页
    2.2 高精度石英晶体频率-温度复合特性建模第52-68页
        2.2.1 传统石英晶体频率-温度特性建模方法第52-56页
        2.2.2 石英晶体频率-动态温度特性的热应力分析与建模第56-65页
        2.2.3 利用温度变化历史计算石英晶体热迟滞频率偏差第65-68页
    2.3 石英晶体频率-温度复合特性建模精度验证第68-70页
    2.4 本章小结第70-71页
第三章 基于反馈分析模型设计低功耗石英晶振电路第71-101页
    3.1 经典石英晶体起振模型改进第71-76页
        3.1.1 经典石英晶体起振模型的误差分析第71-74页
        3.1.2 基于阻抗分析的石英晶体起振改进模型第74-76页
    3.2 基于反馈分析的石英晶体起振模型第76-86页
        3.2.1 石英晶体振荡电路的反馈分析第76-78页
        3.2.2 降低石英晶体起振功耗的主要手段第78-81页
        3.2.3 基于反馈分析的石英晶体起振模型第81-86页
    3.3 深亚微米微安级石英晶体振荡电路设计与实现第86-100页
        3.3.1 采用反馈分析模型设计深亚微米低功耗石英晶振电路第86-95页
        3.3.2 深亚微米低功耗石英晶振电路实现与测试第95-100页
    3.4 本章小结第100-101页
第四章 面向导航应用的高精度全数字低功耗直接温补守时技术第101-121页
    4.1 导航接收机对本地时钟的性能需求分析第101-107页
        4.1.1 计时精度需求分析第101-106页
        4.1.2 功耗需求分析第106-107页
    4.2 全数字软件化直接温补守时技术及应用第107-115页
        4.2.1 全数字软件化直接温补守时技术第107-110页
        4.2.2 新型高精度低功耗守时电路第110-115页
    4.3 新型守时电路性能评估以及对接收机性能影响第115-120页
        4.3.1 新型守时电路性能评估第115-117页
        4.3.2 新型守时电路对接收机性能的影响分析第117-120页
    4.4 本章小结第120-121页
第五章 石英晶体振荡器并行测试技术第121-131页
    5.1 并行频率测量方法第121-124页
        5.1.1 现有测试系统中频率测量方法的局限第121页
        5.1.2 基于直接测频法的并行频率测量方法第121-124页
    5.2 新型石英晶振并行测试系统设计与实现第124-130页
        5.2.1 采用软件后处理思想设计新型测试系统第124-125页
        5.2.2 新型测试系统软硬件实现第125-128页
        5.2.3 新型测试系统性能验证第128-130页
    5.3 本章小结第130-131页
第六章 结论与展望第131-135页
    6.1 本文工作总结第131-132页
    6.2 研究成果应用情况第132-133页
    6.3 下一步工作展望第133-135页
致谢第135-136页
参考文献第136-147页
作者在学期间取得的学术成果第147-148页

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