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180nm工艺下应用于GPS系统的混频器的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第13-17页
    1.1 研究背景及意义第13页
    1.2 四大导航系统简介第13-16页
        1.2.1 美国的 GPS 系统第14页
        1.2.2 俄罗斯的 GLONASS 系统第14-15页
        1.2.3 欧盟的伽利略系统第15页
        1.2.4 中国的北斗导航系统第15-16页
    1.3 设计目标和主要工作第16页
    1.4 论文的组织结构第16-17页
第二章 射频接收机的系统结构第17-32页
    2.1 射频接收机介绍第17-25页
        2.1.1 超外差接收机第18-20页
        2.1.2 零中频接收机第20-23页
        2.1.3 低中频接收机第23-25页
    2.2 射频电路的常见系统指标说明第25-29页
        2.2.1 噪声系数第25-27页
        2.2.2 线性度第27-29页
    2.3 双模射频接收机结构第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 混频器的基本理论第32-62页
    3.1 混频基本原理第32-34页
        3.1.1 非线性器件的混频功能第32-33页
        3.1.2 开关电路实现混频功能第33-34页
    3.2 混频器的分类第34-35页
    3.3 混频器的指标第35页
    3.4 有源混频器的设计第35-45页
        3.4.1 电路框图第35-36页
        3.4.2 射频可编程放大器的结构选择第36-38页
        3.4.3 射频可编程放大器的噪声分析第38-41页
        3.4.4 双平衡有源混频器单元的工作原理第41-42页
        3.4.5 双平衡有源混频器的噪声分析第42-45页
        3.4.6 线性度考虑第45页
    3.5 无源混频器的设计第45-61页
        3.5.1 电路框图第45-46页
        3.5.2 跨导级的结构选择第46-49页
        3.5.3 跨导级的噪声分析第49-50页
        3.5.4 开关级的优化设计第50-56页
        3.5.5 负载级的结构选择第56-59页
        3.5.6 负载级的噪声分析第59-60页
        3.5.7 负载级偏置电流的选择第60-61页
    3.6 本章小结第61-62页
第四章 偏置电路第62-68页
    4.1 偏置电流源第62-67页
        4.1.1 恒定跨导(constant gm)电流源的工作原理第62-64页
        4.1.2 带启动电路的恒定跨导电流源第64-65页
        4.1.3 带隙基准(bandgap)电流源的工作原理第65-67页
    4.2 本章小结第67-68页
第五章 仿真结果第68-74页
    5.1 测试电路图第68-69页
    5.2 仿真条件第69-73页
        5.2.1 有源混频器仿真结果第69-71页
        5.2.2 无源混频器仿真结果第71-73页
    5.3 本章小结第73-74页
第六章 总结与研究展望第74-75页
    6.1 总结第74页
    6.2 研究展望第74-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第80页

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