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 |