摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
插图索引 | 第11-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
·研究背景及意义 | 第14-15页 |
·国内外研究动态 | 第15-20页 |
·超宽带低噪声放大器的研究动态 | 第15-18页 |
·超宽带混频器的研究动态 | 第18-20页 |
·本论文的主要研究内容和组织结构 | 第20-22页 |
·主要研究内容 | 第20-21页 |
·论文的组织结构 | 第21-22页 |
第2章 超宽带通信射频接收机 | 第22-28页 |
·超宽带定义 | 第22-23页 |
·超宽带无线通信实现方案 | 第23-25页 |
·超宽带接收机电路结构分析 | 第25-27页 |
·本文超宽带通信方案和接收机结构选择 | 第27-28页 |
第3章 低复杂度CMOS 超宽带低噪声放大器设计 | 第28-49页 |
·引言 | 第28页 |
·超宽带低噪声放大器的技术参数 | 第28-35页 |
·S 参数意义 | 第29-30页 |
·噪声性能 | 第30-33页 |
·线性度性能 | 第33-34页 |
·稳定性 | 第34-35页 |
·超宽带低噪声放大器结构选取 | 第35-39页 |
·共源共栅滤波器结构 | 第35-36页 |
·电阻反馈结构 | 第36-37页 |
·分布式放大器 | 第37-38页 |
·共栅结构 | 第38-39页 |
·1-10GHZ 低复杂度超宽带低噪声放大器的设计 | 第39-48页 |
·电路拓扑结构 | 第39-40页 |
·输入匹配 | 第40-41页 |
·级间匹配网络 | 第41-42页 |
·输出匹配电路 | 第42-43页 |
·噪声分析 | 第43-46页 |
·元件参数分析和偏置电路设计 | 第46-47页 |
·电路仿真分析 | 第47-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第4章 电流模式CMOS 超宽带混频器设计 | 第49-63页 |
·引言 | 第49页 |
·超宽带混频器的主要技术参数 | 第49-52页 |
·混频的基本原理 | 第49-50页 |
·噪声特性 | 第50-51页 |
·转换增益 | 第51页 |
·线性度性能 | 第51页 |
·端口隔离度 | 第51-52页 |
·超宽带混频器的结构 | 第52-56页 |
·单平衡开关型混频器 | 第52-53页 |
·传统Gilbert 混频器 | 第53-55页 |
·低电压CMOS 混频器 | 第55-56页 |
·电流模式混频器 | 第56页 |
·3.1-10.6GHZ 电流模式超宽带混频器电路的设计 | 第56-62页 |
·电流模式混频器架构设计 | 第56-58页 |
·跨导放大器噪声优化 | 第58-59页 |
·开关级的设计 | 第59-60页 |
·负载电路的设计 | 第60-61页 |
·电路仿真分析 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第5章 电路版图设计与后仿真 | 第63-69页 |
·版图设计基本流程 | 第63-64页 |
·模拟电路版图的设计注意要点 | 第64-65页 |
·低噪声放大器版图设计与后仿真 | 第65-66页 |
·电流模式混频器版图设计与后仿真 | 第66-68页 |
·本文提出电路与最近文献提出电路的性能比较 | 第68页 |
·小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
附录 A(攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录) | 第77-78页 |
附录 B(攻读硕士学位期间所参与的科研活动) | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |