含氮物质检测系统脉冲发射源及控制模块的研制
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 论文的主要内容和安排 | 第12-14页 |
第二章 NQR的基本原理及检测系统组成 | 第14-19页 |
2.1 NQR的基本原理 | 第14-15页 |
2.2 NQR信号的激励方式 | 第15-17页 |
2.2.1 自由感应衰减的脉冲序列 | 第15-16页 |
2.2.2 自旋回波的脉冲序列 | 第16-17页 |
2.3 NQR信号检测系统的组成 | 第17-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 NQR激励信号源及控制模块设计 | 第19-35页 |
3.1 激励信号源及控制模块方案 | 第19-23页 |
3.1.1 DDS的基本原理 | 第19-21页 |
3.1.2 DDS技术的工作原理 | 第21页 |
3.1.3 DDS技术的优缺点 | 第21-22页 |
3.1.4 信号源及控制模块的整体设计方案 | 第22-23页 |
3.2 关键器件选择 | 第23-26页 |
3.2.1 DDS芯片 | 第23-24页 |
3.2.2 单片机芯片 | 第24-25页 |
3.2.3 参考放大器 | 第25-26页 |
3.3 信号源单元电路设计 | 第26-33页 |
3.3.1 单片机控制电路 | 第26-30页 |
3.3.2 五阶椭圆低通滤波器电路 | 第30-32页 |
3.3.3 参考放大器电路 | 第32-33页 |
3.4 信号源的PCB版图设计 | 第33-34页 |
3.4.1 PCB版图设计的基本原则 | 第33页 |
3.4.2 信号源版图设计 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 NQR激励信号的功率放大器设计 | 第35-62页 |
4.1 功率放大器的分类 | 第35-37页 |
4.2 功率放大器的主要技术指标 | 第37-40页 |
4.3 功率放大器的设计 | 第40-61页 |
4.3.1 功率放大器的设计要求 | 第40-41页 |
4.3.2 功率放大器设计方案 | 第41-42页 |
4.3.3 前置功率放大器设计 | 第42-52页 |
4.3.3.1 直流偏置点确定 | 第42-43页 |
4.3.3.2 稳定性分析以及偏置电路设计 | 第43-44页 |
4.3.3.3 输入输出匹配电路设计 | 第44-50页 |
4.3.3.4 谐波平衡仿真 | 第50-52页 |
4.3.4 级间匹配电路设计 | 第52-53页 |
4.3.5 末级功率放大器设计 | 第53-61页 |
4.3.5.1 直流偏置点确定 | 第54-55页 |
4.3.5.2 稳定性分析以及偏置电路设计 | 第55-56页 |
4.3.5.3 输入输出匹配电路设计 | 第56-59页 |
4.3.5.4 谐波平衡仿真 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 脉冲发射源的调试和测试分析 | 第62-75页 |
5.1 NQR信号源的测试 | 第62-74页 |
5.1.1 硬件静态调试 | 第62-63页 |
5.1.2 信号源整体电路布局说明 | 第63-64页 |
5.1.3 DDS输出频点测试 | 第64-67页 |
5.1.4 FID脉冲序列测试 | 第67-71页 |
5.1.5 SE脉冲序列测试 | 第71-74页 |
5.2 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第81-82页 |