摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第13-14页 |
缩略语对照表 | 第14-18页 |
第一章 绪论 | 第18-22页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第18页 |
1.2 相关研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本论文的工作以及主要贡献 | 第19-20页 |
1.4 论文架构 | 第20-22页 |
第二章 混频器概述 | 第22-34页 |
2.1 序 | 第22页 |
2.2 混频器理论基础 | 第22-24页 |
2.2.1 理论研究对工程实践的意义 | 第22-23页 |
2.2.2 理论基础 | 第23-24页 |
2.3 混频器的分类 | 第24-28页 |
2.3.1 无源混频器 | 第24-26页 |
2.3.2 有源混频器 | 第26-28页 |
2.4 射频接收前端分类 | 第28-32页 |
2.4.1 零中频接收机 | 第28-29页 |
2.4.2 低中频接收机 | 第29-30页 |
2.4.3 超外差式接收机 | 第30-31页 |
2.4.4 镜像抑制接收机 | 第31-32页 |
2.5 小结 | 第32-34页 |
第三章 射频CMOS芯片中混频器性能分析 | 第34-50页 |
3.1 序 | 第34-35页 |
3.2 主要性能分析 | 第35-44页 |
3.2.1 增益分析 | 第36-38页 |
3.2.2 噪声分析 | 第38-40页 |
3.2.3 线性分析 | 第40-43页 |
3.2.4 隔离度分析 | 第43-44页 |
3.3 工程实践应用分析 | 第44-48页 |
3.3.1 功耗分析 | 第44-45页 |
3.3.2 稳定性分析 | 第45-48页 |
3.3.3 可靠性分析 | 第48页 |
3.4 小结 | 第48-50页 |
第四章 射频接收芯片内单平衡混频器设计 | 第50-86页 |
4.1 序 | 第50页 |
4.2 单平衡混频器的电路设计 | 第50-59页 |
4.2.1 核心单平衡模块设计 | 第51-52页 |
4.2.2 共模反馈模块设计 | 第52-56页 |
4.2.3 可变增益模块设计 | 第56-57页 |
4.2.4 低频放大模块设计 | 第57-58页 |
4.2.5 单平衡混频器总体电路设计 | 第58-59页 |
4.3 电路仿真 | 第59-78页 |
4.3.1 混频器总模块前仿真 | 第60-76页 |
4.3.2 核心模块后仿真 | 第76-78页 |
4.4 单平衡混频器的版图设计 | 第78-80页 |
4.5 芯片测试 | 第80-85页 |
4.5.1 测试概述 | 第80页 |
4.5.2 测试目的以及测试方法 | 第80-82页 |
4.5.3 测试结果以及分析 | 第82-85页 |
4.6 小结 | 第85-86页 |
第五章 射频接收芯片内双平衡混频器(Gilbert Mixer)的设计 | 第86-98页 |
5.1 序 | 第86页 |
5.2 双平衡混频器的电路设计 | 第86-89页 |
5.2.1 核心双平衡模块(Gilbert单元)设计 | 第86-87页 |
5.2.2 应用于工程实践的本振缓冲模块电路设计 | 第87-89页 |
5.2.3 双平衡混频器总体电路设计 | 第89页 |
5.3 电路仿真 | 第89-97页 |
5.4 双平衡混频器的版图设计 | 第97页 |
5.5 小结 | 第97-98页 |
第六章 总结与展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
作者简介 | 第104-105页 |