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基于CMOS工艺的电感电容振荡器相位噪声和电流效率研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-11页
表格索引第11-12页
插图索引第12-14页
第一章 引言第14-18页
   ·振荡器及其相位噪声在无线通信中的作用和影响第14-16页
   ·振荡器电流效率和相位噪声模型的研究意义第16页
   ·文章主要创新点第16页
   ·文章内容概述和结构组织第16-18页
第二章 电感电容振荡器基础第18-30页
   ·RLC二阶谐振腔第18-21页
   ·RLC谐振腔的Q值及其意义第21-26页
     ·Q值与能量第21-23页
     ·Q值与谐振腔第23-26页
   ·负阻和起振过程第26-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 振荡器的电流效率第30-46页
   ·振荡器的能量效率及分类第30-31页
   ·B类振荡器的电流效率第31-41页
     ·2/π“理想”电流效率假设及其局限性第33-34页
     ·电流效率的定性分析第34-37页
     ·电流效率的定量分析第37-38页
     ·仿真验证和讨论第38-41页
   ·交流耦合的B类振荡器和C类振荡器的电流效率第41-42页
   ·电流受限区和电压受限区第42-44页
   ·本章小结第44-46页
第四章 振荡器的相位噪声第46-64页
   ·振荡系统中的相位噪声第47-48页
   ·常见的相位噪声模型第48-53页
     ·振荡方程第48-49页
     ·线性时不变模型第49-51页
     ·线性时变模型第51-53页
   ·B类振荡器的相位噪声第53-60页
     ·谐振腔噪声第54页
     ·差分对噪声第54-60页
   ·尾电容在电流效率和相位噪声中的综合考虑第60页
   ·B类、交流耦合的B类、C类三类振荡器的比较第60-62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 数控振荡器工作原理和研究进展第64-76页
   ·数字锁相环与数控振荡器第64-65页
   ·数控振荡器的基本工作原理第65-70页
     ·变容二极管特性和数控振荡器的设计思想第65-68页
     ·数控振荡器的频率调谐原理第68-70页
     ·数控振荡器的工作模式第70页
   ·数控振荡器的工作模式第70-75页
     ·改变电容接入位置第70-72页
     ·新的变容二极管对结构第72-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 基于尾电容的高分辨率数控振荡器设计第76-86页
   ·尾电容在B类数控振荡器中的作用第77-81页
     ·尾电容的缩小效应第77-79页
     ·设计尾电容改善相位噪声第79-81页
   ·电路验证、实现和仿真结果第81-82页
   ·设计总结第82-86页
第七章 总结和展望第86-88页
   ·论文工作总结第86页
   ·振荡器研究未来展望第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-94页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第94页

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