首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--一般性问题论文--设计、分析、计算论文

一种具有自动放电功能的高速峰值保持电路的设计

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-14页
    1.1 本课题的研究意义第11页
    1.2 峰值保持电路的研究现状第11-13页
    1.3 本论文的主要研究内容第13-14页
第2章 峰值保持电路的基本理论第14-28页
    2.1 峰值保持电路的种类及其相应的原理第14-20页
        2.1.1 二极管峰值保持电路第14-15页
        2.1.2 电压型峰值保持电路第15-18页
        2.1.3 跨导型峰值保持电路第18-20页
    2.2 峰值保持电路常用的性能指标第20-22页
        2.2.1 动态范围(Dynamic Range,DR)第20页
        2.2.2 输入脉冲最小上升时间(rise time,Tr)第20-21页
        2.2.3 保持误差 η第21页
        2.2.4 积分非线性(Integral nonlinearity,INL)第21页
        2.2.5 下垂速率(droop rate,Dr)第21-22页
        2.2.6 保持时间(hold time,t_H)第22页
        2.2.7 响应时间t_(ph)第22页
    2.3 峰值保持电路的时域和频域分析第22-28页
        2.3.1 峰值保持电路的时域分析第22-25页
        2.3.2 频域分析简介第25-26页
        2.3.3 峰值保持电路的频域分析第26-28页
第3章 峰值保持器的设计第28-45页
    3.1 峰值保持电路模块的设计第28-35页
        3.1.1 跨导运算放大器的选择第28-30页
        3.1.2 电压缓冲器的选择第30-31页
        3.1.3 二极管的选择第31-32页
        3.1.4 保持电容的选择第32-33页
        3.1.5 场效应管(FET)的选择第33-35页
        3.1.6 电阻R1的选择第35页
    3.2 放电电路模块的设计第35-42页
        3.2.1 放电电路的工作过程第36页
        3.2.2 电压比较器的选择第36-38页
        3.2.3 单稳态触发器的选择第38-40页
        3.2.4 场效应管的选择第40-41页
        3.2.5 电阻R1和R2的选择第41-42页
        3.2.6 电阻R3和电容C1的选择第42页
    3.3 总体电路的设计第42-43页
    3.4 峰值保持器的PCB设计第43-45页
第4章 性能测试与结果分析第45-68页
    4.1 软件仿真与结果分析第45-52页
        4.1.1 峰保模块的仿真及结果分析第45-48页
        4.1.2 放电电路模块的仿真及结果分析第48-52页
    4.2 使用示波器测试峰值保持器的性能第52-62页
        4.2.1 用示波器测试峰值保持电路模块的波形第55-58页
        4.2.2 用示波器测试放电电路模块的波形第58-60页
        4.2.3 用示波器测试峰值保持器的功能第60-61页
        4.2.4 用示波器测量峰值保持器的下垂速率第61-62页
    4.3 使用多道分析仪(MCA)测试峰值保持器的INL第62-68页
第5章 总结与展望第68-70页
    5.1 总结第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-75页
作者简介第75-76页
致谢第76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:符合测量法选择核素全能峰的Geant4模拟
下一篇:基于有限元法的声波遥测换能器的仿真与设计