皮卫星测控应答机锁相环嵌套结构的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 微小卫星的背景知识 | 第10-11页 |
1.2 皮卫星项目的简介 | 第11-12页 |
1.3 测控应答机的介绍 | 第12-16页 |
1.3.1 多普勒测速原理 | 第12-13页 |
1.3.2 侧音测距原理 | 第13-14页 |
1.3.3 测控应答机的主要功能 | 第14-15页 |
1.3.4 测控应答机的结构 | 第15-16页 |
1.4 本论文的工作 | 第16-18页 |
第二章 数字锁相环的基础 | 第18-41页 |
2.1 锁相环(PLL)基础 | 第18-19页 |
2.2 带电荷泵的鉴相/频器 | 第19-20页 |
2.3 鉴相器的工作原理 | 第20-23页 |
2.3.1 鉴相器的状态分析 | 第21-22页 |
2.3.2 鉴相器的工作情况 | 第22页 |
2.3.3 电荷泵时域上的连续输出近似 | 第22-23页 |
2.3.4 鉴相器的死区 | 第23页 |
2.4 前置分频器的介绍 | 第23-27页 |
2.4.1 单模前置分频器 | 第24页 |
2.4.2 双模前置分频器 | 第24-25页 |
2.4.3 四模前置分频器 | 第25-26页 |
2.4.4 最小连续分频比 | 第26-27页 |
2.5 环路滤波器基础 | 第27-33页 |
2.5.1 环路滤波器系数的计算 | 第28-30页 |
2.5.2 已知环路的极点求环路滤波器系数 | 第30-31页 |
2.5.3 从环路滤波器系数计算极点 | 第31-33页 |
2.6 锁相环传递函数的介绍 | 第33-40页 |
2.6.1 传递函数的引入 | 第33-34页 |
2.6.2 不同输入点传递函数的推导 | 第34-36页 |
2.6.3 对传递函数的分析 | 第36-37页 |
2.6.4 环路带宽和相位裕量 | 第37-38页 |
2.6.5 从系统角度分析环路滤波器 | 第38-40页 |
2.7 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 单环仿真 | 第41-80页 |
3.1 锁定时间分析 | 第41-58页 |
3.1.1 理论基础 | 第41-42页 |
3.1.2 二阶环路近似瞬态响应 | 第42-44页 |
3.1.3 二阶环路的实例 | 第44-46页 |
3.1.4 四阶环路的瞬态响应 | 第46-49页 |
3.1.5 高阶环路的实例 | 第49-54页 |
3.1.6 周期滑动 | 第54-56页 |
3.1.7 仿真误差 | 第56-57页 |
3.1.8 锁定时间的进一步分析 | 第57-58页 |
3.2 相位噪声分析 | 第58-72页 |
3.2.1 相位噪声的概念 | 第59-60页 |
3.2.2 相位噪声的模型 | 第60-67页 |
3.2.3 相位噪声的实例 | 第67-72页 |
3.3 RMS相位误差 | 第72-79页 |
3.3.1 RMS相位误差的概念 | 第72-74页 |
3.3.2 从频域上计算RMS相位误差 | 第74-77页 |
3.3.3 RMS相位误差和其他指标的关系 | 第77-79页 |
3.4 本章小结 | 第79-80页 |
第四章 嵌套环路的仿真 | 第80-104页 |
4.1 环路嵌套结构的介绍 | 第80-81页 |
4.2 锁定时间的分析 | 第81-92页 |
4.2.1 锁定时间模型的建立 | 第81-83页 |
4.2.2 嵌套环路锁定时间的实例 | 第83-86页 |
4.2.3 嵌套环路锁定时间的分析 | 第86-92页 |
4.3 嵌套环路的相位噪声分析 | 第92-103页 |
4.3.1 不考虑嵌套环路时的系统噪声 | 第93-98页 |
4.3.2 嵌套环路的相位噪声分析 | 第98-103页 |
4.4 本章小结 | 第103-104页 |
第五章 实际电路中的锁相环问题 | 第104-121页 |
5.1 锁相环的设计方法 | 第104-114页 |
5.1.1 确定环路滤波器的拓扑结构和阶数 | 第105-106页 |
5.1.2 相位裕量、环路带宽的选择 | 第106-107页 |
5.1.3 极点比率的选择 | 第107-110页 |
5.1.4 环路元件值的求解 | 第110-112页 |
5.1.5 环路滤波器求解的具体实例 | 第112-114页 |
5.2 无源环路滤波器元件值的选取 | 第114-115页 |
5.3 锁相环路中的杂散 | 第115-120页 |
5.3.1 参考杂散 | 第115-117页 |
5.3.2 非参考杂散 | 第117-120页 |
5.4 本章小结 | 第120-121页 |
第六章 LNA和AGC的分析 | 第121-133页 |
6.1 低噪声放大器(LNA)的设计 | 第121-129页 |
6.1.1 传统方法介绍 | 第121-122页 |
6.1.2 理论基础 | 第122-125页 |
6.1.3 最佳噪声系数点的推导 | 第125-127页 |
6.1.4 设计实例 | 第127-129页 |
6.2 自动增益控制(AGC)模块 | 第129-132页 |
6.3 本章小结 | 第132-133页 |
第七章 皮卫星系统联调结果 | 第133-144页 |
7.1 测控应答机的测试结果 | 第133-136页 |
7.2 皮卫星星上系统的测试 | 第136-139页 |
7.3 整个皮卫星系统的联试结果 | 第139-143页 |
7.4 本章小结 | 第143-144页 |
第八章 总结和展望 | 第144-147页 |
8.1 本论文的总结 | 第144-145页 |
8.2 一些展望 | 第145-147页 |
参考文献 | 第147-152页 |
附录 | 第152-153页 |
致谢 | 第153页 |