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基于晶体振荡器的超再生唤醒接收机研究与设计

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第19-37页
    1.1 研究背景与意义第19-23页
        1.1.1 低功耗物联网节点的发展与现状第20-22页
        1.1.2 深度低功耗设计与唤醒接收机第22-23页
    1.2 唤醒接收机的研究现状第23-35页
        1.2.1 唤醒接收与duty-cycling工作模式第23-25页
        1.2.2 唤醒接收机的现状分析第25-26页
        1.2.3 超再生接收机作唤醒接收机第26-27页
        1.2.4 唤醒接收机技术前沿动态第27-35页
    1.3 短距离、低速率的无线通信的频率特点第35页
    1.4 论文的主要研究内容第35-36页
    1.5 论文的组织结构第36-37页
第二章 超再生接收机概述第37-53页
    2.1 超再生接收机的起源第37-38页
    2.2 超再生接收架构与其它架构的对比第38-40页
    2.3 超再生接收机的优缺点小结第40-41页
    2.4 超再生架构在低功耗应用中的意义第41-42页
    2.5 超再生接收机的国内外研究进展第42-52页
        2.5.1 古典超再生理论第43-44页
        2.5.2 现代超再生理论第44-46页
        2.5.3 近期超再生研究热点第46-52页
    2.6 本章小结第52-53页
第三章 共享晶体的超再生唤醒接收机方案第53-68页
    3.1 传统唤醒接收机方案第53-54页
        3.1.1 物联网节点的通信架构与晶体第53-54页
        3.1.2 传统的带超再生唤醒接收机的无线节点第54页
    3.2 共享晶体的唤醒接收机方案第54-56页
        3.2.1 方案架构第54-55页
        3.2.2 工作流程第55-56页
    3.3 基于晶体振荡器的唤醒接收应用模式第56-61页
        3.3.1 低成本应用第56页
        3.3.2 改进频率选择性的应用第56-58页
        3.3.3 在频分多址接收方案中的应用第58-59页
        3.3.4 改善频率准确性的应用第59页
        3.3.5 加快唤醒速度的应用第59-60页
        3.3.6 提升唤醒距离的应用第60-61页
    3.4 晶体振荡器做超再生振荡器的理论可行性第61-66页
        3.4.1 传统超再生振荡器原理第61页
        3.4.2 晶体振荡器用作超再生振荡器的原理第61-66页
    3.5 基于晶体振荡器的接收机将面临的困难第66-67页
    3.6 本章小结第67-68页
第四章 快速起振晶体振荡器的研究与设计第68-110页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 快速起振晶体振荡器的国内外研究现状第69-72页
    4.3 传统晶体振荡器起振速度受限分析第72-76页
        4.3.1 传统晶体振荡器的负阻计算第72-75页
        4.3.2 传统晶体振荡器的负阻分析第75-76页
    4.4 晶体振荡器快速起振的突破思路第76-79页
        4.4.1 相似网路并联第76-77页
        4.4.2 构造相似RC网络第77页
        4.4.3 消除并联电容的条件第77-78页
        4.4.4 负阻与放大器跨导保持单调关系的条件第78-79页
    4.5 快速起振晶体振荡器的实际架构第79-85页
        4.5.1 具有内在快速起振特性的晶振架构第79-80页
        4.5.2 快速起振的架构符合性第80-81页
        4.5.3 快速振荡条件推导第81-82页
        4.5.4 平衡条件非理想性的影响分析第82-84页
        4.5.5 相比其他晶体振荡器的优势第84-85页
    4.6 电路实现第85-94页
        4.6.1 快速起振晶体振荡器总体设计第85-86页
        4.6.2 核心振荡电路设计第86-88页
        4.6.3 自动幅度控制电路设计第88-90页
        4.6.4 直流偏置电路设计第90-91页
        4.6.5 测试芯片的顶层电路设计第91-94页
    4.7 仿真结果及分析第94-104页
        4.7.1 典型工作电压波形第94-95页
        4.7.2 自动幅度控制的仿真分析第95-97页
        4.7.3 工作电流仿真及分析第97-102页
        4.7.4 其它条件下仿真及分析第102-104页
    4.8 测试结果及分析第104-109页
    4.9 本章小结第109-110页
第五章 改善频率选择性的超再生接收机研究与设计第110-145页
    5.1 引言第110-111页
    5.2 超再生接收机的频率特性研究第111-119页
        5.2.1 超再生接收机频率特性现状第111-112页
        5.2.2 传统超再生接收机的频率特性第112-117页
        5.2.3 基于晶体的超再生接收机的频率特性第117-119页
    5.3 晶体振荡器用于超再生接收机的困难第119-124页
        5.3.1 晶体起振速度极慢第119-121页
        5.3.2 晶体停振困难第121-122页
        5.3.3 精确控制时变阻尼参数第122-123页
        5.3.4 超再生振荡与参考振荡的平稳切换第123-124页
    5.4 超再生接收机电路的设计与实现第124-137页
        5.4.1 主振荡电路第124-125页
        5.4.2 熄灭电路第125-126页
        5.4.3 系统设计第126-127页
        5.4.4 熄灭控制器第127-129页
        5.4.5 时变阻尼控制第129页
        5.4.6 射频采样第129-130页
        5.4.7 缓冲放大与工作点偏置第130页
        5.4.8 检波电路设计第130-131页
        5.4.9 平衡条件的自动校准第131-135页
        5.4.10 顶层电路集成第135-137页
    5.5 主要仿真结果第137-139页
    5.6 样片测试结果第139-143页
    5.7 本章小结第143-145页
第六章 基于晶体的超再生唤醒接收机的设计与实现第145-153页
    6.1 引言第145页
    6.2 基于晶体的唤醒方案的汽车应用示例第145-149页
        6.2.1 PKE系统遥控钥匙的常规设计第145-146页
        6.2.2 常规PKE遥控钥匙存在的问题第146-147页
        6.2.3 采用共享晶体唤醒方案的PKE遥控钥匙系统设计第147-148页
        6.2.4 PKE唤醒接收机芯片设计与实现第148-149页
    6.3 PKE唤醒接收机参考设计第149-150页
    6.4 测试结果第150-152页
    6.5 本章小结第152-153页
结论与展望第153-155页
参考文献第155-167页
攻读博士学位期间取得的研究成果第167-169页
致谢第169-170页
附件第170页

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