摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 论文选题的研究背景和意义 | 第16-17页 |
1.2 多标准兼容的宽带射频集成电路研究现状 | 第17-18页 |
1.3 论文的主要工作及创新点 | 第18-19页 |
1.4 论文的组织结构 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-24页 |
第二章 射频接收器结构及电路性能规划 | 第24-48页 |
2.1 主要结构分析及本论文的结构选择 | 第24-29页 |
2.1.1 超外差接收器 | 第24-26页 |
2.1.2 直接变频接收器 | 第26页 |
2.1.3 低中频接收器 | 第26-27页 |
2.1.4 本论文选择的接收器结构及电路实现方案 | 第27-29页 |
2.2 直接变频接收器系统分析 | 第29-35页 |
2.2.1 信号变换过程 | 第29-30页 |
2.2.2 噪声模型 | 第30-33页 |
2.2.3 非线性模型 | 第33-35页 |
2.3 本论文宽带CMOS射频接收器性能规划 | 第35-42页 |
2.3.1 射频接收器灵敏度及噪声系数 | 第36-37页 |
2.3.2 射频接收器三阶交调点和二阶交调点 | 第37-39页 |
2.3.3 射频接收器模块指标分配 | 第39-42页 |
2.4 射频接收器设计关注的非理想因素 | 第42-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第三章 宽带多标准低噪声放大器及有源巴伦设计研究 | 第48-96页 |
3.1 宽带低噪声放大器及有源巴伦研究现状 | 第48-49页 |
3.2 宽带低噪声放大器原理 | 第49-54页 |
3.2.1 输入匹配 | 第49-52页 |
3.2.2 宽带低噪声放大器结构 | 第52-54页 |
3.3 带源极跟随器的电阻反馈低噪声放大器原理 | 第54-56页 |
3.4 本论文的电感反馈低噪声放大器 | 第56-63页 |
3.4.1 电路设计 | 第56-61页 |
3.4.2 版图设计及后仿真结果 | 第61-63页 |
3.5 本论文的带后置有源巴伦的低噪声放大器 | 第63-77页 |
3.5.1 电路设计 | 第65-75页 |
3.5.2 版图设计及后仿真结果 | 第75-77页 |
3.6 本论文的改进的带后置有源巴伦的低噪声放大器 | 第77-85页 |
3.6.1 电路设计 | 第77-83页 |
3.6.2 版图设计及后仿真结果 | 第83-85页 |
3.7 本论文的带失配相位矫正网络的低噪声放大器 | 第85-91页 |
3.7.1 电路设计 | 第85-89页 |
3.7.2 版图设计及后仿真结果 | 第89-91页 |
3.8 本章小结 | 第91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
第四章 宽带下变频混频器设计研究 | 第96-118页 |
4.1 混频器原理 | 第96-102页 |
4.1.1 混频器关键性能参数 | 第97-98页 |
4.1.2 下变频混频器结构 | 第98-102页 |
4.2 本论文的宽带有源吉尔伯特混频器 | 第102-108页 |
4.2.1 电路设计 | 第102-106页 |
4.2.2 版图设计及后仿真结果 | 第106-108页 |
4.3 本论文的可调吉尔伯特混频器 | 第108-116页 |
4.3.1 电路设计 | 第108-114页 |
4.3.2 版图设计及后仿真结果 | 第114-116页 |
4.4 本章小结 | 第116页 |
参考文献 | 第116-118页 |
第五章 关键电路设计方法在射频接收器前端中的验证 | 第118-134页 |
5.1 验证环境 | 第118-119页 |
5.2 验证方案 | 第119-122页 |
5.2.1 输入匹配 | 第119-121页 |
5.2.2 转换增益 | 第121页 |
5.2.3 噪声系数 | 第121-122页 |
5.2.4 线性度 | 第122页 |
5.3 实验案例 | 第122-131页 |
5.3.1 案例一:后置有源巴伦的低噪声放大器 | 第123-125页 |
5.3.2 案例二:宽带射频接收器前端 | 第125-128页 |
5.3.3 案例三:可调射频接收器前端 | 第128-131页 |
5.4 本章小结 | 第131页 |
参考文献 | 第131-134页 |
第六章 总结与展望 | 第134-136页 |
6.1 论文总结 | 第134-135页 |
6.2 论文工作展望 | 第135-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
个人简介及攻读学位期间取得的研究成果 | 第137-139页 |
缩略词与关键词列表 | 第139-141页 |