大功率跳频滤波器
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
·工程背景 | 第10页 |
·工程实施意义 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·国外研究现状 | 第10-11页 |
·国内研究现状 | 第11-12页 |
·关键技术 | 第12页 |
·论文组成 | 第12-14页 |
·本文的工作 | 第12页 |
·本文的创新点 | 第12页 |
·本文的章节构成 | 第12-14页 |
第二章 滤波器基础设计理论 | 第14-29页 |
·概述 | 第14页 |
·滤波器的主要指标 | 第14-15页 |
·中心频率(f0) | 第14-15页 |
·带宽 | 第15页 |
·插入损耗 | 第15页 |
·带外抑制 | 第15页 |
·回波损耗 | 第15页 |
·低通原型滤波器的归一化模型 | 第15-20页 |
·最平坦(BUTTERWORTH)低通原型滤波器 | 第16-19页 |
·切比雪夫低通原型滤波器 | 第19-20页 |
·频率变换 | 第20-25页 |
·由低通到高通的频率变换 | 第21-22页 |
·由低通到带通的频率转换 | 第22-23页 |
·由低通到带阻的频率变换 | 第23-25页 |
·阻抗变换器和导纳变换器 | 第25-26页 |
·元件损耗和无载品质因数对滤波器的影响 | 第26-29页 |
·元件的无载品质因数 | 第27页 |
·低通和高通滤波器中的损耗特性 | 第27页 |
·带通和带阻滤波器中的损耗特性 | 第27-29页 |
第三章 滤波器设计与仿真 | 第29-43页 |
·滤波器的主要技术指标 | 第29-30页 |
·使用环境 | 第29页 |
·电性能指标 | 第29页 |
·安全要求 | 第29页 |
·尺寸要求 | 第29-30页 |
·滤波器类型的选择 | 第30-32页 |
·滤波器设计类型 | 第30-31页 |
·谐振网络的选择 | 第31-32页 |
·滤波器等效电路的仿真 | 第32-42页 |
·滤波器级数确定 | 第32-34页 |
·滤波器耦合方式确定 | 第34-36页 |
·中心频率 368MHZ 时滤波器的原理仿真 | 第36-38页 |
·高端频率下滤波器的仿真 | 第38-39页 |
·低端频率下滤波器的仿真 | 第39页 |
·实际模型的滤波器仿真 | 第39-42页 |
·仿真结果小结 | 第42-43页 |
第四章 腔体滤波器的设计与实现 | 第43-63页 |
·腔体滤波器的品质因数 | 第43-45页 |
·腔体滤波器的 Q 值仿真分析 | 第43-44页 |
·加载集总参数电容腔体谐振腔的 Q 值仿真分析 | 第44-45页 |
·Q 值仿真结果小结 | 第45页 |
·同轴腔谐振频率的确定 | 第45-49页 |
·同轴谐振腔的分析 | 第45页 |
·同轴谐振腔的仿真 | 第45-49页 |
·同轴腔耦合系数的确定 | 第49-52页 |
·集总参数下的耦合系数与谐振频率的关系 | 第49-51页 |
·同轴腔耦合系数的仿真 | 第51-52页 |
·同轴腔有载 QL分析与 S 参数的仿真 | 第52-59页 |
·同轴腔有载 QL分析 | 第52-54页 |
·腔体滤波器 S 参数的仿真 | 第54-59页 |
·开关加载电容矩阵的设计 | 第59-63页 |
·开关加载矩阵原理 | 第59-61页 |
·元器件的选择 | 第61-63页 |
第五章 跳频滤波器调试与测试 | 第63-75页 |
·跳频滤波器的装配 | 第63-66页 |
·结构件加工 | 第63-64页 |
·相关 PCB 板的加工 | 第64-66页 |
·跳频滤波器的调试 | 第66-74页 |
·调试所需 | 第66-67页 |
·调试方法 | 第67-68页 |
·滤波器的调试 | 第68-70页 |
·滤波器控制码扫描、转换、保存、写入、读取和比较 | 第70-73页 |
·频率切换时间测试 | 第73-74页 |
·通过功率测试 | 第74页 |
·环境试验与复调测试 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附件 | 第80页 |