摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-14页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 研究内容 | 第12-13页 |
1.4 论文提纲 | 第13-14页 |
第2章 接收机结构分析与方案确定 | 第14-25页 |
2.1 接收机的结构类型 | 第14-18页 |
2.1.1 超外差式接收机 | 第14-15页 |
2.1.2 镜频抑制接收机 | 第15-16页 |
2.1.3 低中频接收机 | 第16页 |
2.1.4 零中频接收机 | 第16-18页 |
2.2 接收机的技术指标分析 | 第18-21页 |
2.2.1 接收机噪声系数 | 第18-19页 |
2.2.2 接收机灵敏度 | 第19-20页 |
2.2.3 接收机选择性和线性度 | 第20-21页 |
2.2.4 动态范围 | 第21页 |
2.3 图传接收机方案确定 | 第21-24页 |
2.3.1 图传接收机方案介绍 | 第21-22页 |
2.3.2 DiB9090M DVB-T接收器工作原理 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 混频器工作原理与设计 | 第25-39页 |
3.1 混频器的基本概念 | 第25-28页 |
3.1.1 混频器的功能及基本原理 | 第25-26页 |
3.1.2 混频器的性能指标分析 | 第26-28页 |
3.2 混频器的电路结构 | 第28-36页 |
3.2.1 单管跨导型混频电路 | 第28-31页 |
3.2.2 单平衡型混频器电路 | 第31-33页 |
3.2.3 吉尔伯特双平衡型混频器 | 第33-34页 |
3.2.4 无源双平衡型混频电路 | 第34-36页 |
3.3 上变频混频器的设计 | 第36-38页 |
3.3.1 设计要求 | 第36页 |
3.3.2 混频器的设计 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 射频接收机前端模块的设计 | 第39-54页 |
4.1 自动增益控制放大器(AGC) | 第39-42页 |
4.1.1 AGC工作原理 | 第39-40页 |
4.1.2 AGC电路设计 | 第40-42页 |
4.2 低噪声放大器的设计 | 第42-48页 |
4.2.1 S参数 | 第42-45页 |
4.2.2 低噪放大器的性能指标 | 第45-47页 |
4.2.3 低噪放大器的设计与仿真 | 第47-48页 |
4.3 带通滤波器的设计 | 第48-52页 |
4.3.1 滤波器的主要性能指标 | 第49-50页 |
4.3.2 滤波器的设计方法 | 第50页 |
4.3.3 滤波器的电路设计与仿真 | 第50-52页 |
4.4 总体设计 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 接收机测试及分析 | 第54-59页 |
5.1 接收机中关键模块的测试 | 第54-58页 |
5.2 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第63页 |