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低相噪LC VCO的研究设计与制作

摘要第1-8页
第一章 引言第8-10页
 1.1 研制宽带低相噪VCO的意义第8页
 1.2 当前宽带低相噪VCO的发展状况第8页
 1.3 本人在课题中做的工作第8-10页
第二章 LC振荡器的基本原理第10-32页
 2.1 LC谐振电路的基本原理及品质因数Q的定义第10-17页
  2.1.1 LC串联谐振电路的基本原理及Q的定义第10-12页
  2.1.2 并联谐振回路的基本特性及Q值第12-15页
  2.1.3 谐振回路的通频带和Q值的关系第15页
  2.1.4 信号源内阻与负载电阻对谐振回路品质因数的影响第15-16页
  2.1.5 品质因数的物理意义第16页
  2.1.6 相同储能电路串、并联对Q值的影响第16-17页
   2.1.6.1 串联的影响第16页
   2.1.6.2 并联的影响第16-17页
 2.2 振荡器的基本原理第17-32页
  2.2.1 振荡器基础第18-21页
  2.2.2 三端振荡器第21-23页
  2.2.3 两端振荡器第23-26页
  2.2.4 振幅平衡条件第26页
  2.2.5 相位稳定条件第26-28页
  2.2.6 振荡电路第28-29页
   2.2.6.1 Hartley电路第28页
   2.2.6.2 Colpitts电路第28页
   2.2.6.3 Clapp-Gouriet电路第28-29页
  2.2.7 两端口微波/射频振荡器的设计第29-31页
   2.2.7.1 两端口微波/射频振荡器的振荡条件第29-30页
   2.2.7.2 两端口负阻振荡器设计第30-31页
  2.2.8 振荡器的CAD设计第31-32页
第三章 振荡器的相位噪声分析第32-43页
 3.1 振荡器的噪声第32-38页
  3.1.1 计算振荡器相位噪声的线形方法第32-37页
  3.1.2 降低相噪应采用的措施第37-38页
 3.2 振荡器相位噪声的非线性分析方法简述第38页
 3.3 降低振荡器相位噪声的一些其它措施第38-39页
  3.3.1 减小1/f噪声影响第38-39页
  3.3.2 减小电源及供电对相噪的影响第39页
 3.4 压控振荡器中的变容二极管及对相噪的影响第39-43页
  3.4.1 变容二极管的等效电路第39-40页
  3.4.2 变容二极管的影响的具体分析第40-43页
第四章 在实际电路中运用低相噪原理第43-47页
 4.1 实际的元器件第43-44页
  4.1.1 实际的电容第43页
  4.1.2 实际的电感第43页
  4.1.3 实际的电阻第43-44页
  4.1.4 变容二极管第44页
  4.1.5 实际的电路印制板第44页
 4.2 元器件的具体选择第44-45页
  4.2.1 R、L、C元件的选择第44-45页
  4.2.2 晶体管的选择第45页
 4.3 进行VCO仿真的仿真软件第45-47页
第五章 对实际VCO的具体分析第47-58页
 5.1 整体分析第47-48页
  5.1.1 用支路进行分析第47页
  5.1.2 整体具体分析第47-48页
 5.2 对VCO低频振荡的分析基础第48-50页
  5.2.1 RLC谐振回路的频率特性第49-50页
   5.2.1.1 LC电路并联第49页
   5.2.1.2 LC电路串联第49页
   5.2.1.3 R对谐振频率有影响的RLC混联电路第49-50页
   5.2.1.4 R对谐振频率没有影响的RLC混联电路第50页
 5.3 对振荡器低频振荡的具体分析第50-56页
  5.3.1 VCO的等效交流通路及支路的划分第50-51页
  5.3.2 对各支路的频率特性分析及导出低频振荡条件第51-56页
   5.3.2.1 正常振荡时各支路的状况第51-52页
   5.3.2.2 低频振荡时各支路的状况第52-53页
   5.3.2.3 避免低频振荡所需满足的条件第53-55页
   5.3.2.4 对实际VCO中元器件的调整以避免低频振荡第55-56页
 5.4 此VCO中各元器件的具体选取第56-58页
第六章 VCO仿真的输出结果第58-61页
 6.1 仿真输出结果第58-60页
 6.2 仿真的意义第60-61页
第七章 VCO的实际制作第61-62页
 7.1 排版第61页
 7.2 调试第61-62页
第八章 制作出来的VCO的实际指标第62-65页
 8.1 相噪指标第62-64页
 8.2 宽带相噪指标第64-65页
第九章 结论第65-66页
参考文献第66-68页
致谢第68-69页
附录一 BJT管2SC3356的DATASHEET文件第69-72页
附录二 BJT管2SC3356的非线形模型第72-73页
个人简历第73页

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