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基于GPS驯服压控晶体振荡器的设计与实现

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 引言第7-11页
    1.1 项目的背景和意义第7-10页
        1.1.1 频率时间标准的概念与时间基准的发展第7-8页
        1.1.2 GPS全球定位系统的简介第8-10页
    1.2 GPS驯服压控晶振的可行性及意义第10页
    1.3 论文的组织第10-11页
第二章、基于SC切压控晶体振荡器的设计第11-37页
    2.1 晶体振荡器概论第11-16页
        2.1.1 概述第11页
        2.1.2 石英晶体的压电效应第11-12页
        2.1.3 晶体谐振器的切型第12-14页
        2.1.4 石英谐振器的频率温度特性第14-15页
        2.1.5 晶体谐振器的频率与电流特性第15-16页
        2.1.6 石英谐振器的老化特性第16页
    2.2 石英谐振器的阻抗-频率特性第16-20页
    2.3 压控晶体振荡器主振级电路实现第20-30页
        2.3.1 主振电路的基本形式第20页
        2.3.2 晶体振荡器的噪声分析第20-22页
        2.3.4 压控晶振主要器件的选型第22-25页
        2.3.5 品振主振电路的设计第25-30页
    2.4 温控电路与恒温槽的设计第30-34页
        2.4.1 温控电路的设计第30-31页
        2.4.2 恒温槽的设计第31-34页
    2.5 石英晶体振荡器的调试与测试结果第34-36页
        2.5.1 振荡电路和温控电路的调试第34-36页
    2.6 小结第36-37页
第三章 时间间隔测量方法的设计第37-52页
    3.1 时间间隔测量的基本概念第37页
    3.2 时间间隔测量方法第37-40页
        3.2.1 粗计数法第37-38页
        3.2.2 抽头延迟线方法进行时间数字转换第38页
        3.2.3 游标方法进行时间数字转换第38-39页
        3.2.4 差分延时法第39-40页
    3.3 系统整体方案设计第40-43页
        3.3.1 GSP锁定压控晶体系统硬件的选择第41-42页
        3.3.2 软件方案总体设计第42-43页
    3.4 高精度时间间隔测量技术FPGA部分的实现第43-49页
        3.4.1 时间间隔测量模块的设计第44-48页
        3.4.2 时间间隔测量模块的仿真第48-49页
    3.5 DAC转换电路的设计第49-51页
        3.5.1 数字电压转换模块的选用第49页
        3.5.2 DAC1220的工作原理第49-50页
        3.5.3 DAC1220的接口第50-51页
    3.6 小结第51-52页
第四章 GPS信号锁定压控晶振系统的测试与误差分析第52-57页
    4.1 晶体振荡器性能测试结果第52-56页
    4.2 锁定系统的误差分析第56页
    4.3 小结第56-57页
第五章 总结与展望第57-59页
    5.1 论文工作的总结第57页
    5.2 后续工作的展望第57-59页
参考文献第59-61页
致谢第61页

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