2~6GHz通用接收机研究及关键电路的设计与实验
中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
第二章 接收机系统设计 | 第13-21页 |
·接收机主要技术指标 | 第13-18页 |
·接收机噪声 | 第13-14页 |
·接收机灵敏度 | 第14-15页 |
·接收机的线性度 | 第15-16页 |
·接收机动态范围 | 第16-17页 |
·镜像抑制 | 第17页 |
·中频抑制 | 第17-18页 |
·2~18GHz 接收机方案 | 第18-21页 |
·接收机系统的主要技术指标要求 | 第18页 |
·系统设计方案 | 第18-19页 |
·方案论证 | 第19-21页 |
第三章 2-6GHz SPDT开关电路设计 | 第21-39页 |
·PIN二极管结构 | 第21页 |
·PIN二极管的特性 | 第21-24页 |
·直流电压作用下的特性 | 第21-23页 |
·直流与微波信号共同作用下的PIN管的阻抗特性 | 第23-24页 |
·PIN二极管等效模型 | 第24-27页 |
·正偏等效模型 | 第24-25页 |
·反偏等效模型 | 第25-26页 |
·开关速度模型 | 第26-27页 |
·PIN二极管参数及选择方法 | 第27-30页 |
·PIN二极管的主要参数 | 第27页 |
·开关电路应用中PIN二极管的选择 | 第27-30页 |
·开关的主要技术指标 | 第30-32页 |
·开关电路结构选择分析 | 第32-35页 |
·常用开关电路的性能分析 | 第32-34页 |
·串-并联型SPDT结构 | 第34-35页 |
·串-并联型SPDT开关的仿真 | 第35-39页 |
·PIN二极管管芯连接工艺和方法 | 第35-37页 |
·串-并联型SPDT开关的仿真 | 第37-39页 |
第四章 AGC电路设计 | 第39-63页 |
·AGC电路的基本原理 | 第39-40页 |
·信号取样电路 | 第40-42页 |
·信号检波电路 | 第42-50页 |
·对数放大器检波 | 第42-47页 |
·肖特基二极管检波 | 第47-50页 |
·增益受控电路 | 第50-57页 |
·电调可变衰减器 | 第50-55页 |
·VGA放大器 | 第55-57页 |
·两个AGC电路的试验设计 | 第57-63页 |
·设计前的考虑 | 第57-58页 |
·2~6GHz AGC电路设计 | 第58-61页 |
·1250MHz AGC电路设计 | 第61-63页 |
第五章 滤波器和混频部分电路设计 | 第63-70页 |
·滤波器的主要技术参数 | 第63-64页 |
·中心频率9.5GHz带通滤波器设计 | 第64-67页 |
·中心频率1.25GHz带通滤波器设计 | 第67-69页 |
·混频部分电路设计 | 第69-70页 |
第六章 低噪声放大器设计 | 第70-93页 |
·低噪声放大器的主要技术指标 | 第70-74页 |
·放大器的稳定性 | 第74-81页 |
·振荡产生的原因 | 第74-75页 |
·二端口网络的稳定性 | 第75-79页 |
·保持有源二端口稳定的方法 | 第79-81页 |
·匹配网络 | 第81-86页 |
·最佳源和负载反射系数的选择 | 第81-84页 |
·匹配网络设计 | 第84-86页 |
·宽带放大器设计技术 | 第86-90页 |
·补偿匹配网络 | 第86-88页 |
·平衡结构放大器 | 第88页 |
·负反馈放大器 | 第88-90页 |
·2~6GHz LNA的仿真及实验 | 第90-93页 |
·偏置电路 | 第90-92页 |
·平衡结构LNA仿真 | 第92-93页 |
第七章 实验与测试 | 第93-103页 |
·2~6GHz SPDT 开关 | 第93-95页 |
·AGC电路实验与测试 | 第95-98页 |
·1250MHz AGC电路实验与测试 | 第95-96页 |
·2~6GHz AGC电路实验与测试 | 第96-98页 |
·混频滤波电路实验与测试 | 第98-103页 |
·混频滤波电路 | 第98-99页 |
·中心频率 9.5GHz 滤波器测试 | 第99页 |
·中心频率 1250MHz 滤波器测试 | 第99-100页 |
·混频部分测试 | 第100-102页 |
·低噪声放大器实验 | 第102-103页 |
结束语 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
个人简历 | 第109页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第109-110页 |