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高稳定度晶体振荡器频率温度特性改善的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-8页
第一章 绪论第8-24页
   ·晶体振荡器概述第8-13页
     ·晶体振荡器的重要性第8页
     ·石英谐振器及其相关特性第8-11页
     ·晶体振荡器的主要参数第11-13页
   ·晶体振荡器的频率温度特性第13-14页
   ·国内外频率温度特性研究现状及发展趋势第14-21页
     ·石英晶振的发展史第14-15页
     ·国内外温补晶振和恒温晶振的研究现状第15-17页
     ·现有温补晶振[9][10]和恒温晶振的研究方法第17-21页
   ·本文的研究成果及内容安排第21-24页
第二章 应力补偿晶体振荡器第24-38页
   ·应力补偿晶振的可行性第24-25页
   ·应力补偿晶体的设计方案第25-32页
     ·影响晶体力频效应的主要参数第25-28页
     ·应力补偿晶振的设计思路第28-29页
     ·设计施加应力的方法第29-30页
     ·双金属薄膜的应力计算第30-31页
     ·双金属随温度变化产生的线性热应力第31-32页
   ·基于双金属电极的热应力补偿的温补晶振第32-34页
   ·应力补偿的实验结果分析第34-37页
     ·具体实验过程第34-36页
     ·实验结果分析第36-37页
   ·小结第37-38页
第三章 微机补偿晶体振荡器第38-52页
   ·微机补偿晶体振荡器设计原理第38-39页
   ·振荡电路设计第39-44页
     ·晶体谐振器选取第39-40页
     ·振荡电路概述第40页
     ·主振级电路第40-44页
     ·具有预偏置电压的压控电路第44页
   ·温度传感电路第44-46页
   ·数模转换器 MAX5203 及输出电路第46-47页
   ·软件设计第47-49页
   ·实验结果分析第49-51页
   ·小结第51-52页
第四章 GPS 驯服晶体振荡器第52-68页
   ·GPS 授时原理第52-54页
   ·GPS 驯服晶体振荡器系统原理第54页
   ·驯服晶振的方案设计第54-55页
   ·硬件电路设计第55-60页
   ·软件设计第60-62页
     ·FPGA 部分软件第61页
     ·MCU 部分软件第61-62页
   ·测量算法分析第62-63页
   ·信号噪声处理第63-64页
   ·实验结果分析第64-65页
   ·小结第65-68页
第五章 恒温晶体振荡器第68-80页
   ·恒温晶体振荡器设计中考虑的关键第68页
   ·恒温晶振设计原理第68-69页
   ·恒温晶振的硬件电路设计第69-76页
     ·晶体振荡电路设计第69-71页
     ·恒温槽的选取第71-72页
     ·温度控制电路设计第72-76页
   ·高稳定度恒温晶振的成品研制第76-77页
     ·恒温晶振的制作流程第76页
     ·恒温晶振 PCB 版设计第76-77页
   ·实验数据测试及分析第77-79页
     ·恒温晶振拐点调试第77页
     ·晶振的频率温度特性第77-79页
   ·小结第79-80页
第六章 总结和展望第80-82页
   ·全文总结第80-81页
   ·后续工作展望第81-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-86页
硕士期间研究成果第86-87页

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