高动态输入微波整流技术的研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国外研究状况 | 第9-11页 |
1.2.2 国内研究状况 | 第11-12页 |
1.3 本文研究目的及组织结构 | 第12-14页 |
2 微波整流技术基本理论 | 第14-28页 |
2.1 微波技术基本理论 | 第14-18页 |
2.1.1 传输线理论 | 第14-15页 |
2.1.2 阻抗匹配理论 | 第15-18页 |
2.2 微波输能系统的分析 | 第18-20页 |
2.3 微波整流电路原理 | 第20-27页 |
2.3.1 整流电路原理及形式 | 第20-22页 |
2.3.2 微波二级管理论分析 | 第22-26页 |
2.3.3 整流效率分析 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 低功率微波整流电路设计 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 微波整流二极管选型 | 第29-31页 |
3.3 整流电路设计 | 第31-37页 |
3.3.1 电路结构分析 | 第31-32页 |
3.3.2 输入带通滤波器设计 | 第32-35页 |
3.3.3 直流低通滤波器设计 | 第35-37页 |
3.4 实验测试及结果分析 | 第37-40页 |
3.4.1 测试准备工作 | 第37页 |
3.4.2 实验测试 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
4 高动态输入微波整流电路设计 | 第42-64页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 微波信号源设计 | 第42-50页 |
4.2.1 MSP430最小控制系统设计 | 第42-43页 |
4.2.2 ADF4350锁相环频率合成器设计 | 第43-46页 |
4.2.3 功率放大电路设计 | 第46-48页 |
4.2.4 实验测试 | 第48-50页 |
4.3 大功率微波整流电路设计 | 第50-58页 |
4.3.1 方案研究 | 第50-51页 |
4.3.2 Ga As FET晶体管整流原理 | 第51-53页 |
4.3.3 大功率整流电路设计 | 第53-56页 |
4.3.4 实验测试及结果分析 | 第56-58页 |
4.4 高动态输入微波整流实现 | 第58-62页 |
4.4.1 系统方案设计 | 第58-60页 |
4.4.2 带状线结环形器分析 | 第60-61页 |
4.4.3 实验测试及结果分析 | 第61-62页 |
4.5 整流效率对比分析 | 第62-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
5 全文总结及展望 | 第64-66页 |
5.1 本文工作总结 | 第64页 |
5.2 未来展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录 | 第72页 |
A. 作者在攻读学位期间参与发表的论文及专利目录 | 第72页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研工作 | 第72页 |