致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 引言 | 第10-16页 |
1.1 同步扫描条纹相机的研究意义 | 第10-12页 |
1.1.1 条纹相机的背景及应用 | 第10-11页 |
1.1.2 研制同步扫描条纹相机的意义 | 第11-12页 |
1.2 同步扫描条纹相机的工作原理 | 第12-13页 |
1.3 研制功率驱动模块的重要意义 | 第13-14页 |
1.4 国内外相关研究情况 | 第14-15页 |
1.5 论文的主要内容及章节安排 | 第15-16页 |
第二章 功率驱动模块设计方案 | 第16-26页 |
2.1 功率放大电路设计方案 | 第16-17页 |
2.1.1 传统驱动电路的思路 | 第16-17页 |
2.1.2 功率驱动电路的整体构思 | 第17页 |
2.2 输入级差分放大器工作原理 | 第17-20页 |
2.2.1 低噪声差分放大器的优势 | 第17-18页 |
2.2.2 差分低噪声放大器的工作原理 | 第18-20页 |
2.3 LDMOS型器件大功率放大技术 | 第20-25页 |
2.3.1 LDMOS的历史 | 第20页 |
2.3.2 LDMOS技术的优化 | 第20-22页 |
2.3.3 LDMOS的结构及工作原理 | 第22-23页 |
2.3.4 LDMOS的电流-电压特性 | 第23-25页 |
2.4 总结 | 第25-26页 |
第三章 基于LDMOS技术的功率放大电路设计 | 第26-48页 |
3.1 系统功能结构及功能模块 | 第26-28页 |
3.1.1 系统结构及PCB工程图 | 第26-27页 |
3.1.2 功率驱动系统主要功能介绍 | 第27-28页 |
3.2 基于差分放大器的输入级放大模块设计 | 第28-33页 |
3.2.1 差分放大器PHA-22+选型 | 第28-29页 |
3.2.2 差分放大器PHA-22+电源驱动电路方案 | 第29-31页 |
3.2.3 电路巴伦介绍 | 第31-33页 |
3.3 中间级高线性放大器AH202的选型 | 第33-36页 |
3.3.1 高线性放大器AH202芯片的主要性能参数 | 第33-34页 |
3.3.2 高线性放大器AH202供电电路设计 | 第34页 |
3.3.3 高线性放大器AH202的输入输出电路设计 | 第34-36页 |
3.4 基于LDMOS型大功率放大器的输出级放大器设计 | 第36-40页 |
3.4.1 LDMOS大功率放大器BLF645的选型 | 第37-38页 |
3.4.2 LDMOS大功率放大器BLF645的电源设计 | 第38-39页 |
3.4.3 LDMOS大功率放大器BLF645的输入电路设计 | 第39-40页 |
3.4.4 LDMOS大功率放大器BLF645的输出电路 | 第40页 |
3.5 电缆的选用 | 第40-43页 |
3.5.1 射频同轴电缆的特性阻抗 | 第41页 |
3.5.2 射频同轴电缆的驻波比 | 第41-42页 |
3.5.3 射频同轴电缆的衰减和相位稳定性 | 第42页 |
3.5.4 射频同轴电缆的无源互调失真 | 第42-43页 |
3.6 相位补偿网络和负反馈 | 第43-44页 |
3.6.1 相位补偿网络 | 第43页 |
3.6.2 反馈网络 | 第43-44页 |
3.7 大功率射频PCB设计 | 第44页 |
3.8 屏蔽盒的应用和设计 | 第44-45页 |
3.9 系统工程化设计 | 第45-47页 |
3.9.1 各模块PCB设计 | 第45-46页 |
3.9.2 功率驱动电路模块工程化 | 第46-47页 |
3.10 总结 | 第47-48页 |
第四章 实验结果与分析 | 第48-57页 |
4.1 放大器功率放大性能测试 | 第48-52页 |
4.1.1 输入级放大器PHA-22+性能测试 | 第48-49页 |
4.1.2 中间级放大器AH202性能测试 | 第49-50页 |
4.1.3 输出级放大器BLF645性能测试 | 第50-52页 |
4.2 放大系统与偏转筒联合测试 | 第52-53页 |
4.3 信号畸变分析 | 第53页 |
4.4 时间抖动分析 | 第53-57页 |
4.4.1 相位噪声和时间抖动数学理论分析 | 第54-55页 |
4.4.2 实验结果分析 | 第55-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
作者在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第62页 |