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导波雷达液位计回波信号处理模块设计方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 液位计的研究背景及选题意义第10-12页
    1.2 导波雷达液位计国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 雷达液位计的分类第12-13页
        1.2.2 国内外研究现状第13-16页
    1.3 论文的主要研究内容及章节安排第16-17页
第二章 导波雷达液位计理论基础分析第17-25页
    2.1 时域反射技术第17-22页
        2.1.1 传输线的理论与设计及其匹配理论第17-20页
        2.1.2 匹配探头的设计第20-21页
        2.1.3 时域反射原理第21-22页
    2.2 定向耦合器第22-23页
    2.3 导波雷达液位计的性能及设计指标第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 窄脉冲信号发生器的设计第25-41页
    3.1 隧道二极管窄脉冲信号发生器第25-26页
    3.2 雪崩晶体三极管窄脉冲信号发生器第26-33页
        3.2.1 雪崩效应第26-28页
        3.2.2 基于雪崩三极管的窄脉冲信号产生电路第28-33页
    3.3 阶跃恢复二极管窄脉冲信号发生器第33-38页
        3.3.1 阶跃恢复二极管工作原理第33-36页
        3.3.2 基于阶跃恢复二极管的窄脉冲信号产生电路第36-38页
    3.4 基于门电路的窄脉冲信号发生器第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 取样头的设计第41-63页
    4.1 等效时间采样原理第42-44页
        4.1.1 采样定理第42-43页
        4.1.2 等效时间采样原理第43-44页
    4.2 等效时间采样的分类第44-47页
        4.2.1 顺序等效时间采样法第44-45页
        4.2.2 随机等效时间采样法第45-46页
        4.2.3 混合等效时间采样法第46-47页
    4.3 取样门的分类与选取第47-56页
        4.3.1 双二极管取样门第47-49页
        4.3.2 平衡取样门第49-51页
        4.3.3 桥式取样门第51-56页
    4.4 对称取样脉冲的实现方法第56-58页
        4.4.1 利用射频变压器产生对称取样脉冲第57页
        4.4.2 利用槽线—微带转换结构产生对称取样脉冲第57页
        4.4.3 利用SRD、肖特基二极管结合射频三极管产生对称取样脉冲第57-58页
    4.5 脉冲延时电路的实现方法第58-62页
        4.5.1 采用可编程延时芯片AD9500第59-60页
        4.5.2 采用DDS频率合成芯片AD9850第60-61页
        4.5.3 采用晶振与CMOS器件结合实现脉冲延时第61-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第五章 系统方案与硬件电路设计第63-80页
    5.1 系统总体方案设计第63-64页
    5.2 硬件电路设计第64-79页
        5.2.1 步进延时脉冲产生原理第64-67页
        5.2.2 电源电路第67-68页
        5.2.3 可变增益放大器电路第68-69页
        5.2.4 数字电位计电路第69-70页
        5.2.5 单片机及外围电路第70-79页
    5.3 本章小结第79-80页
第六章 试验与数据分析第80-84页
    6.1 窄脉冲信号实测结果与分析第81页
    6.2 回波信号实测结果分析第81-83页
    6.3 本章小结第83-84页
第七章 总结与展望第84-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-90页

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