摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 论文的研究背景及毫米波概述 | 第12-14页 |
1.1.1 毫米波特点及其简介 | 第12-13页 |
1.1.2 毫米波电路的发展及应用 | 第13-14页 |
1.2 毫米波压控振荡器的研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-20页 |
1.3 论文的主要内容和结构 | 第20-21页 |
第二章 压控振荡器基本理论 | 第21-29页 |
2.1 振荡器的起振条件 | 第21-22页 |
2.2 负阻分析方法 | 第22-24页 |
2.3 三点式振荡器 | 第24-25页 |
2.4 交叉耦合振荡器 | 第25-26页 |
2.5 压控振荡器的技术指标 | 第26-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于InPHEMT工艺的140GHz差分VCO设计 | 第29-38页 |
3.1 InPHEMT工艺介绍 | 第29-30页 |
3.2 电路结构设计 | 第30-31页 |
3.2.1 晶体管及偏置电压的选择 | 第30页 |
3.2.2 电路拓扑结构 | 第30-31页 |
3.3 无源器件设计与仿真 | 第31-34页 |
3.3.1 微带线 | 第31-32页 |
3.3.2 可变电容 | 第32-34页 |
3.3.3 GSGpad | 第34页 |
3.4 电路版图与后仿真结果 | 第34-37页 |
3.4.1 电路整体版图 | 第34-35页 |
3.4.2 后仿真结果 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于InPHBT工艺的140GHz Colpitts VCO设计 | 第38-45页 |
4.1 InPHBT工艺介绍 | 第38-39页 |
4.2 Colpitts结构VCO设计 | 第39-43页 |
4.2.1 Colpitts振荡结构 | 第39-40页 |
4.2.2 无源器件 | 第40-42页 |
4.2.3 电路整体版图 | 第42-43页 |
4.3 VCO后仿真结果 | 第43-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 基于InPHBT工艺的140GHz共基级交叉耦合VCO设计 | 第45-58页 |
5.1 共基级交叉耦合振荡器结构分析 | 第45-49页 |
5.1.1 振荡器核心结构分析 | 第45-47页 |
5.1.2 基极反馈电感分析 | 第47-49页 |
5.2 电路结构的具体实现 | 第49-50页 |
5.3 电路版图及其后仿真结果 | 第50-52页 |
5.3.1 电路整体版图 | 第50页 |
5.3.2 CPW转微带线结构 | 第50-51页 |
5.3.3 版图后仿真结果 | 第51-52页 |
5.4 基于变压器的改进电路设计 | 第52-57页 |
5.4.1 片上无源变压器的设计 | 第52-54页 |
5.4.2 改进后的电路 | 第54-56页 |
5.4.3 改进电路后仿真结果 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 基于InPHBT工艺的220GHz耦合线VCO设计 | 第58-64页 |
6.1 耦合线VCO设计 | 第58-61页 |
6.1.1 耦合线VCO拓扑结构 | 第58-60页 |
6.1.2 耦合线设计 | 第60页 |
6.1.3 电路整体版图 | 第60-61页 |
6.2 耦合线VCO后仿真结果 | 第61-63页 |
6.3 本章小结 | 第63-64页 |
第七章 总结与展望 | 第64-67页 |
7.1 总结 | 第64-65页 |
7.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 | 第73页 |