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新型EBG结构在高速混合电路系统中抑制噪声的分析和研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 课题研究背景及意义第16-18页
    1.2 国内外研究现状第18-19页
    1.3 本文的主要内容以及各章节具体安排第19-22页
第二章 高速混合电路的理论基础第22-40页
    2.1 传输线理论第22-30页
        2.1.1 传输线概念第22-27页
        2.1.2 反射分析第27-29页
        2.1.3 串扰分析第29-30页
    2.2 高速电路中的电源完整性第30-38页
        2.2.1 电源分配网络的构成第30-36页
        2.2.2 PDN直流压降第36-37页
        2.2.3 PDN阻抗设计第37-38页
    2.3 本章小结第38-40页
第三章 同时开关噪声的产生与抑制第40-58页
    3.1 同时开关噪声的产生机理第40-44页
        3.1.1 芯片内部同时开关噪声第42-43页
        3.1.2 芯片外部同时开关噪声第43-44页
    3.2 SSN的抑制方法第44-57页
        3.2.1 多级去耦电容法第45-46页
        3.2.2 电源岛及电源平面分割第46-47页
        3.2.3 差分信号第47页
        3.2.4 EBG结构第47-53页
        3.2.5 DBCSRR结构第53-57页
    3.3 本章小结第57-58页
第四章 新型抑制同时开关噪声的共面型EBG结构研究第58-78页
    4.1 新型地平面刻蚀DBCSRR的L-bridge EBG结构第58-67页
        4.1.1 新型EBG结构的设计分析第58-59页
        4.1.2 新型EBG结构的带隙特性分析第59-61页
        4.1.3 上下边频估计与分析第61-64页
        4.1.4 直流压降分析第64-65页
        4.1.5 SI分析第65-67页
    4.2 新型内嵌双互补开口环谐振器的Z-bridge EBG结构第67-77页
        4.2.1 新型内嵌DBCSRR的Z-bridge EBG结构的设计分析第67-68页
        4.2.2 新型内嵌DBCSRR的Z-bridge EBG结构的带隙特性分析第68-72页
        4.2.3 上下边频估计与分析第72-74页
        4.2.4 直流压降分析第74-76页
        4.2.5 SI分析第76-77页
    4.3 本章小结第77-78页
第五章 总结与展望第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-86页
作者简介第86-87页

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