首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线电导航论文--卫星导航系统论文

卫星导航射频接收芯片单片集成关键技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
缩略语对照表第15-16页
符号对照表第16-21页
第一章 绪论第21-27页
    1.1 选题背景缘由和意义第21-23页
        1.1.1 卫星定位导航系统的发展第21页
        1.1.2 卫星导航接收机芯片发展第21-23页
    1.2 论文的研究要点及研究现状第23-25页
    1.3 论文的主要工作及组织结构第25-27页
第二章 单芯片化卫星导航射频接收机系统设计第27-47页
    2.1 卫星导航接收机概述第27-31页
        2.1.1 卫星导航系统概述第27-30页
        2.1.2 射频接收机概况第30-31页
    2.2 镜像抑制问题与射频接收机结构选型第31-34页
        2.2.1 三种主要射频接收机结构第31-33页
        2.2.2 低中频接收机中镜像信号的产生与抑制第33-34页
    2.3 单芯片化系统参数指标计算方法第34-40页
        2.3.1 总增益参数指标计算方法第35-36页
        2.3.2 动态范围参数指标计算方法第36页
        2.3.3 噪声系数参数指标计算方法第36-38页
        2.3.4 镜像抑制比指标计算方法第38页
        2.3.5 相位噪声指标计算方法第38-40页
    2.4 多模多频导航射频芯片结构设计第40-42页
        2.4.1 单通道双模接收机第40-41页
        2.4.2 双通道多模接收机第41-42页
    2.5 接收机芯片参数指标模块化分解方法与规划第42-45页
        2.5.1 参数指标模块化分解方法第42-43页
        2.5.2 主要模块指标规划与分解方案第43-45页
    2.6 本章小结第45-47页
第三章 频率可配置低噪声放大器研究第47-73页
    3.1 低噪声放大器设计方法研究第47-60页
        3.1.1 射频MOS管噪声分析第47-48页
        3.1.2 双端.网络噪声分析方法第48-50页
        3.1.3 低噪声放大器电路结构第50-52页
        3.1.4 主要设计参数与设计考虑第52-60页
    3.2 频率可配置的低噪放电路设计第60-67页
        3.2.1 增益切换方法第61-62页
        3.2.2 频点带宽切换方法第62-63页
        3.2.3 双模可配置低噪声放大器第63-65页
        3.2.4 三模可配置低噪声放大器第65-67页
    3.3 低噪声放大器单模块投片与测试第67-71页
    3.4 本章小结第71-73页
第四章 镜像抑制混频与滤波技术研究第73-95页
    4.1 正交下变频器设计第73-77页
        4.1.1 下变频器主要设计参数与设计考虑第73-74页
        4.1.2 有源双平衡混频器电路设计与优化第74-77页
    4.2 无源多相滤波器研究与设计第77-84页
        4.2.1 无源多相滤波器结构设计第77-81页
        4.2.2 无源多相滤波器电路设计与仿真第81-84页
    4.3 复数带通滤波器研究与设计第84-93页
        4.3.1 复数带通滤波器结构设计第84-88页
        4.3.2 复数带通滤波器电路设计第88-93页
    4.4 本章小结第93-95页
第五章 基于白噪声统计特性的数控AGC研究第95-117页
    5.1 数字控制AGC设计方法研究第95-99页
        5.1.1 数字AGC技术的优势第95-96页
        5.1.2 反馈与前馈AGC系统第96-97页
        5.1.3 AGC系统主要设计参数第97页
        5.1.4 线性算法与对数算法的选择第97-99页
    5.2 可编程增益放大器电路设计第99-102页
        5.2.1 PGA电路原理与结构第99-101页
        5.2.2 增益控制第101-102页
    5.3 基于白噪声统计特性的AGC算法第102-113页
        5.3.1 卫星导航信号的高斯白噪声统计特性第103-104页
        5.3.2 AGC算法思路第104-106页
        5.3.3 AGC增益调整方法第106-109页
        5.3.4 AGC环路稳定性与稳定时间第109-110页
        5.3.5 AGC算法优化第110-112页
        5.3.6 AGC电路设计第112-113页
    5.4 AGC环路建模与仿真第113-115页
        5.4.1 AGC环路建模第113-114页
        5.4.2 AGC环路仿真第114-115页
    5.5 本章小结第115-117页
第六章 锁相环型频率合成器研究第117-137页
    6.1 锁相环频率合成器电路设计第117-134页
        6.1.1 鉴频鉴相器电路设计第117-120页
        6.1.2 电荷泵第120-123页
        6.1.3 压控振荡器第123-127页
        6.1.4 分频电路第127-132页
        6.1.5 环路滤波器设计第132-134页
    6.2 锁相环频率合成器单独投片与测试第134-136页
        6.2.1 锁相环频率合成器样片与测试板第134-135页
        6.2.2 样片测试第135-136页
    6.3 本章小结第136-137页
第七章 单片化射频前端样片研制与测试第137-157页
    7.1 单片高集成度射频前端样片总体规划第137-141页
        7.1.1 样片布局规划第137-138页
        7.1.2 样片总体版图规划第138-139页
        7.1.3 封装形式与管脚定义第139-140页
        7.1.4 投片版图设计第140-141页
    7.2 样片投片与测试板设计第141-142页
        7.2.1 样片投片第141页
        7.2.2 样片测试板第141-142页
    7.3 样片测试与结果分析第142-155页
        7.3.1 直流测试第143-144页
        7.3.2 锁相环频率合成器子系统测试第144-148页
        7.3.3 射频通道测试第148-151页
        7.3.4 中频测试第151-154页
        7.3.5 总体测试结果第154-155页
    7.4 本章小结第155-157页
第八章 结论和展望第157-159页
    8.1 研究结论第157-158页
    8.2 研究展望第158-159页
参考文献第159-169页
致谢第169-171页
作者简介第171-173页

论文共173页,点击 下载论文
上一篇:磷光材料掺杂浓度对白色有机电致发光器件性能影响的研究
下一篇:电气线路同步关合控制系统的设计及应用