摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·研究的背景及意义 | 第13-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-19页 |
·本文的研究内容和主要工作 | 第19-23页 |
第二章 射频电阻和电容 | 第23-34页 |
·CMOS电阻模型 | 第23-24页 |
·CMOS MIM电容 | 第24-32页 |
·电容物理模型 | 第24-26页 |
·模拟研究 | 第26-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第三章 集成电感的高频电磁特性 | 第34-51页 |
·集成电感的电磁损耗机理 | 第34-40页 |
·固有缺陷:磁通量抵消 | 第34-35页 |
·金属损耗趋肤效应 | 第35-38页 |
·金属损耗邻近效应 | 第38页 |
·衬底损耗涡流效应(衬底的耦合效应) | 第38-40页 |
·导带转向:电磁场的辐射 | 第40页 |
·寄生效应 | 第40页 |
·集成电感的性能度量 | 第40-42页 |
·品质因数 | 第40-41页 |
·电感量 | 第41-42页 |
·自谐振频率 | 第42页 |
·所占芯片面积 | 第42页 |
·四边形螺旋电感的电磁特性研究 | 第42-45页 |
·八边形螺旋电感的电磁特性研究 | 第45-47页 |
·圆形螺旋电感的电磁特性研究 | 第47-49页 |
·三个电感计算消耗对比 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第四章 集成电感的等效电路建模与分析 | 第51-72页 |
·电感研究的意义 | 第51-54页 |
·品质因数低的电路原理性分析及解决方法 | 第54-60页 |
·单π物理模型 | 第54-57页 |
·2π物理模型 | 第57-58页 |
·提高电感Q值的常规方法 | 第58-60页 |
·平面绕型对螺旋电感电性能的影响与等效电路分析 | 第60-71页 |
·内径相同、圈数相等的中空四边形、八边形和圆形螺旋电感性能对比 | 第60-63页 |
·内径相同、周长相等的中空四边形、八边形和圆形螺旋电感性能对比 | 第63-65页 |
·内径不同、圈数相等的平面方形螺旋电感电性能对比 | 第65-66页 |
·外径相同、圈数不等的平面方形螺旋电感电性能对比 | 第66-67页 |
·平面圆形、差分对称螺旋电感性能参数对比 | 第67-69页 |
·差分对称单层双层普通平面圆形螺旋电感参数对比 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第五章 CMOS LNA电路的设计 | 第72-98页 |
·引言 | 第72-75页 |
·LNA的性能指标 | 第75-76页 |
·噪声系数 | 第75页 |
·放大增益 | 第75-76页 |
·输入输出驻波比 | 第76页 |
·反射系数 | 第76页 |
·动态范围 | 第76页 |
·低噪放普遍设计工具分析及改进 | 第76-81页 |
·射频电路设计中的仿真控件 | 第76-78页 |
·常规做法存在的问题 | 第78-79页 |
·统一平台下的动态链接 | 第79-81页 |
·设计实例与分析 | 第81-96页 |
·理论分析 | 第81-85页 |
·典型Cascode结构CMOS LNA电路的分析 | 第85-88页 |
·LNA电路的改进 | 第88-90页 |
·电路模拟计算 | 第90-96页 |
·结果与结论 | 第96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第六章 接收机射频前端电路分析与仿真 | 第98-122页 |
·射频电路的性能度量 | 第98-106页 |
·灵敏度 | 第98-99页 |
·噪声系数 | 第99-100页 |
·线性度 | 第100-104页 |
·动态范围 | 第104-106页 |
·系统参量级联与规划 | 第106-108页 |
·系统架构选择 | 第108-110页 |
·2.4G零中频射频接收机前端仿真 | 第110-121页 |
·接收机频带选择性仿真 | 第110-115页 |
·接收机信道选择性仿真 | 第115-117页 |
·接收机系统预算增益仿真 | 第117-119页 |
·接收机的下变频分析 | 第119-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
第七章 结束语 | 第122-125页 |
·主要工作及结果 | 第122-123页 |
·今后工作展望 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-133页 |
攻读博士期间发表的学术论文 | 第133页 |