摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究工作背景 | 第9-12页 |
1.1.1 光纤陀螺仪的原理及分类 | 第9-10页 |
1.1.2 带通Sigma-Delta调制器在数字闭环I-FOG中的应用 | 第10-11页 |
1.1.3 带通Sigma-Delta调制器的发展概况 | 第11-12页 |
1.2 本文的研究内容及意义 | 第12-13页 |
1.3 论文的组织结构 | 第13-14页 |
第二章 带通SIGMA-DELTA调制器设计基础 | 第14-33页 |
2.1 ADC设计基础 | 第14-18页 |
2.1.1 采样 | 第15页 |
2.1.2 量化 | 第15-18页 |
2.2 低通Sigma-Delta调制器 | 第18-22页 |
2.2.1 过采样 | 第19-20页 |
2.2.2 噪声整形 | 第20-22页 |
2.3 带通Sigma-Delta调制器 | 第22-26页 |
2.3.1 直接合成法 | 第23-24页 |
2.3.2 低通原型法 | 第24-26页 |
2.4 调制器性能指标 | 第26-27页 |
2.5 带通Sigma-Delta调制器中的结构类型比较 | 第27-32页 |
2.5.1 连续时间(CT)和离散时间(DT) | 第27-29页 |
2.5.2 单环(single loop)和级联(cascade) | 第29-30页 |
2.5.3 多位量化和一位量化 | 第30-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 谐振器的研究 | 第33-44页 |
3.1 谐振器的z域模型 | 第33-35页 |
3.2 谐振器的主要结构类型 | 第35-37页 |
3.3 模拟单位延时器分析 | 第37-40页 |
3.3.1 运放有限直流增益对模拟单位延时器的影响 | 第38-40页 |
3.3.2 运放有限单位增益带宽对模拟单位延时器的影响 | 第40页 |
3.4 本文提出的改进的DD谐振器结构 | 第40-43页 |
3.4.1 电路结构 | 第40-41页 |
3.4.2 运放有限直流增益对改进谐振器的影响 | 第41-43页 |
3.4.3 运放有限单位增益带宽对改进谐振器的影响 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 带通SIGMA-DELTA调制器的电路实现及仿真 | 第44-66页 |
4.1 系统级结构及行为级仿真 | 第44-48页 |
4.1.1 带通Sigma-Delta调制器系统级结构 | 第44-45页 |
4.1.2 带通Sigma-Delta调制器行为级仿真 | 第45-48页 |
4.2 带通Sigma-Delta调制器的电路级实现及仿真 | 第48-65页 |
4.2.1 设计的调制器整体电路 | 第49-50页 |
4.2.2 调制器电容的选取 | 第50-51页 |
4.2.3 开关 | 第51-54页 |
4.2.4 运放的设计 | 第54-59页 |
4.2.5 锁存比较器 | 第59-61页 |
4.2.6 时钟产生电路 | 第61-63页 |
4.2.7 调制器整体电路仿真 | 第63-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 总结及展望 | 第66-68页 |
5.1 工作总结 | 第66-67页 |
5.2 未来工作展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第72-73页 |