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超宽带VCO的研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 压控振荡器历史和发展第12-14页
        1.2.1 电子管振荡器第12页
        1.2.2 固态分立器件压控振荡器第12-13页
        1.2.3 单片集成压控振荡器第13页
        1.2.4 单片频率合成电路中的压控振荡器第13-14页
    1.3 论文研究内容与论文结构第14-15页
第二章 振荡器基础理论第15-32页
    2.1 振荡器线性分析第15-19页
        2.1.1 并联反馈振荡器第15-17页
        2.1.2 串联反馈振荡器第17-18页
        2.1.3 负阻振荡器第18-19页
    2.2 振荡器非线性分析第19-23页
        2.2.1 时域分析法第19-22页
        2.2.2 范?德波尔方法第22-23页
    2.3 振荡器的稳定性第23-28页
        2.3.1 负阻振荡器的稳定性第23-24页
        2.3.2 反馈式振荡器的稳定性第24-25页
        2.3.3 间歇振荡的产生与避免第25-28页
    2.4 振荡器的相位噪声第28-30页
        2.4.1 相位噪声的定义第28-29页
        2.4.2 Leeson相位噪声模型第29-30页
    2.5 本章小结第30-32页
第三章 并联反馈压控振荡器的设计与测试第32-66页
    3.1 覆盖L波段并联反馈压控振荡器设计第32-51页
        3.1.1 晶体管的选择第32-33页
        3.1.2 直流偏置电路设计第33-35页
        3.1.3 扼流电感和旁路电容的选择与三极管S参数仿真第35-37页
        3.1.4 三极管发射极反馈电感的设计第37-39页
        3.1.5 宽带调谐滤波器的设计第39-41页
        3.1.6 振荡器的设计第41-43页
        3.1.7 缓冲放大器的设计第43-48页
            3.1.7.1 振荡器输出缓冲放大器第43-45页
            3.1.7.2 耦合器输出缓冲放大器第45-48页
        3.1.8 输出耦合器的设计第48-51页
        3.1.9 电源模块设计第51页
    3.2 覆盖L波段并联反馈压控振荡器的测试第51-55页
        3.2.1 振荡器实物第51-52页
        3.2.2 压控振荡器测试环境第52页
        3.2.3 压控振荡器测试结果第52-55页
            3.2.3.1 输出范围以及谐波第52-54页
            3.2.3.2 相位噪声第54-55页
            3.2.3.3 频率牵引第55页
    3.3 覆盖S波段并联反馈压控振荡器设计第55-60页
        3.3.1 交指型宽带可调滤波器的设计第55-58页
        3.3.2 S波段宽带振荡器的设计第58-59页
        3.3.3 输出衰减器与缓冲放大器的设计第59-60页
    3.4 S波段并联反馈压控振荡器的测试第60-64页
        3.4.1 振荡器实物与测试环境第60-61页
        3.4.2 压控振荡器测试结果第61-64页
            3.4.2.1 输出范围以及谐波第61-63页
            3.4.2.2 相位噪声第63-64页
    3.5 本章小结第64-66页
第四章 串联反馈压控振荡器的设计与测试第66-82页
    4.1 3-6GHz共基串联反馈压控振荡器设计第66-71页
        4.1.1 共基串联反馈振荡器第66-67页
        4.1.2 振荡器的宽带匹配第67-69页
        4.1.3 3-6GHz宽带压控振荡器电路设计第69-71页
    4.2 3-6GHz串联反馈压控振荡器的测试第71-73页
        4.2.1 振荡器实物与测试环境第71页
        4.2.2 压控振荡器测试结果第71-73页
            4.2.2.1 输出范围以及谐波第71-73页
            4.2.2.2 相位噪声第73页
    4.3 1.4GHz共集串联反馈压控振荡器的设计第73-78页
        4.3.1 共集串联反馈振荡器原理第73-74页
        4.3.2 微带电感的设计第74-76页
        4.3.3 1.4GHz共集振荡器的设计第76-78页
    4.4 1.4GHz宽带振荡器的测试第78-81页
        4.4.1 振荡器实物与测试环境第78页
        4.4.2 压控振荡器测试结果第78-81页
            4.4.2.1 输出范围以及谐波第78-80页
            4.4.2.2 相位噪声第80页
            4.4.2.3 频率牵引第80-81页
    4.5 本章小节第81-82页
第五章 压控振荡器的组阵与锁相第82-97页
    5.1 压控振荡器的组阵第82-90页
        5.1.1 振荡器组阵输出第82-83页
        5.1.2 开关矩阵的设计第83-87页
            5.1.2.1 开关矩阵方案与电路设计第83-85页
            5.1.2.2 开关矩阵测试第85-87页
        5.1.3 宽带耦合器与功分器的设计第87-90页
            5.1.3.1 宽带耦合器的设计第87-88页
            5.1.3.2 宽带功分器的设计第88-90页
    5.2 压控振荡器的锁相第90-94页
        5.2.1 带延时的锁相环分析第90-93页
            5.2.1.1 基本锁相环原理第90-91页
            5.2.1.2 带延时环节锁相环分析第91-93页
        5.2.2 2-6GHz宽带锁相环的设计第93-94页
    5.3 宽带锁相环的测试第94-96页
    5.4 本章小结第96-97页
第六章 全文总结与展望第97-98页
致谢第98-99页
参考文献第99-101页
攻读硕士学位期间取得的成果第101-102页

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