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一种多频段环路控制电路的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-16页
    1.1 课题的来源第10页
    1.2 课题的背景第10-11页
    1.3 国内外环路控制技术发展及现状第11-13页
        1.3.1 国内环路控制技术发展及现状第11-13页
        1.3.2 国外环路控制技术的现状第13页
    1.4 课题的研究目的和意义第13-14页
        1.4.1 课题的研究目的第13-14页
        1.4.2 课题的意义第14页
    1.5 本文的主要内容与章节安排第14-16页
2 多频段环路控制电路的方法研究第16-28页
    2.1 理论研究第16-19页
        2.1.1 PIN二极管的理论研究第16-18页
        2.1.2 射频电感的理论研究第18-19页
        2.1.3 运算放大器的理论研究第19页
    2.2 影响多频段环路控制电路性能的因素分析第19-20页
        2.2.1 影响射频AGC性能的因素分析第19-20页
        2.2.2 影响SPDT开关性能的因素分析第20页
        2.2.3 影响功率切换时间的因素分析第20页
    2.3 多频段环路控制电路的方法设计第20-25页
        2.3.1 射频AGC电路的方法设计第20-23页
        2.3.2 SPDT开关电路的方法设计第23-25页
    2.4 多频段环路控制电路的实验研究第25-27页
        2.4.1 实验目的第25页
        2.4.2 实验仪器、仪表第25页
        2.4.3 实验过程和数据第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
3 多频段环路控制电路的硬件电路设计第28-42页
    3.1 信号流程图第29页
    3.2 多频段环路控制电路的工作过程第29-30页
    3.3 多频段环路控制电路设计第30-41页
        3.3.1 电源电路第30-31页
        3.3.2 选择控制电路第31-34页
        3.3.3 检测控制电路第34-37页
        3.3.4 VHF功率控制环路第37-38页
        3.3.5 UHF功率控制环路第38页
        3.3.6 射频AGC电路第38-39页
        3.3.7 SPDT开关电路第39-40页
        3.3.8 接口设计第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
4 多频段环路控制电路的可靠性、环境适应性等的设计第42-46页
    4.1 可靠性设计第42页
        4.1.1 简化设计第42页
        4.1.2 降额设计第42页
        4.1.3 工艺可靠性设计第42页
        4.1.4 电气互连技术第42页
    4.2 环境适应性设计第42-43页
        4.2.1 低温条件下的设计第42-43页
        4.2.2 高温条件下的设计第43页
        4.2.3 抗振动和冲击的设计第43页
    4.3 电磁兼容性设计第43-44页
        4.3.1 电磁辐射分析第43页
        4.3.2 电磁兼容性设计第43-44页
    4.4 样机实物图第44-45页
        4.4.1 多频段环路控制电路的实物图第44页
        4.4.2 发射单元的实物图第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
5 多频段环路控制电路的性能测试第46-60页
    5.1 测试目的第46页
    5.2 测试依据第46页
    5.3 测试方法第46-52页
        5.3.1 常温条件下指标和功能测试第46-50页
        5.3.2 高低温条件下指标测试第50-51页
        5.3.3 测试结果分析第51-52页
    5.4 本章小结第52-60页
6 结论第60-61页
    6.1 论文总结第60页
    6.2 论文展望第60-61页
参考文献第61-63页
个人简历在学期间发表的学术论文与研究成果第63-64页
致谢第64页

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