首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--地球科学仪器论文--地质勘探仪器论文

射频功率放大电路研究与设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究背景第9页
    1.2 Overhauser磁力仪的基本原理第9-10页
    1.3 Overhauser磁力仪的发展与现状第10-11页
    1.4 本文主要研究内容与结构第11-13页
第2章 射频功率放大电路的基本理论第13-21页
    2.1 二端口网络散射参数第13-14页
    2.2 稳定性分析第14页
    2.3 射频功率放大器的主要指标第14-18页
    2.4 射频功率放大器的工作状态第18-19页
    2.5 阻抗匹配网络的设计第19-20页
    2.6 本章小结第20-21页
第3章 Overhauser磁力仪射频电路的设计与实现第21-49页
    3.1 电源设计第21-26页
        3.1.1 线性稳压电源与DC-DC开关电源对比实验第21-24页
        3.1.2 DC-DC开关稳压电源负载能力测试第24-25页
        3.1.3 DC-DC开关电源滤波电路的仿真与设计第25-26页
    3.2 射频信号源设计第26-34页
        3.2.1 基于DDS的扫频信号源设计第27-29页
        3.2.2 60 MHz石英晶体振荡电路设计第29-33页
        3.2.3 70 MHz有源晶振信号源设计第33-34页
    3.3 功率放大电路设计第34-47页
        3.3.1 放大器设计目标及器件选型第34-35页
        3.3.2 基于ADS软件的功率放大电路设计第35-42页
        3.3.3 实际电路的搭建及输出信号测试第42-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 Overhauser磁力仪野外实验探究第49-55页
    4.1 灵敏度与信噪比第49页
    4.2 JOM-2 型与GSM-19型Overhauser磁力仪性能对比实验第49-51页
    4.3 Overhauser磁力仪扫频实验第51-52页
    4.4 射频极化信号功率对磁力仪信号强度的影响第52页
    4.5 极化时间对磁力仪信号强度的影响第52-53页
    4.6 探头传感器中溶液浓度对磁力仪信号强度的影响第53-54页
    4.7 本章小结第54-55页
第5章 总结与展望第55-57页
    5.1 总结第55-56页
    5.2 展望第56-57页
参考文献第57-59页
作者简介及科研成果第59-60页
致谢第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:提高便携式近红外光谱仪精度的改进研究
下一篇:基于字典学习的高光谱图像分类方法研究