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一种亚纳秒高重频低抖动脉冲信号发生器的设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 论文研究背景及意义第10页
    1.2 冲激脉冲雷达技术简介第10-14页
        1.2.1 超宽带雷达技术发展动态第10-11页
        1.2.2 工作原理第11-13页
        1.2.3 脉冲功率技术发展第13-14页
    1.3 本文的主要贡献与创新第14-15页
    1.4 论文研究工作安排第15-16页
第二章 冲激脉冲雷达分析第16-23页
    2.1 高斯脉冲分析第16-17页
    2.2 脉冲的时域波形第17-19页
    2.3 高斯脉冲的频谱分析第19-21页
    2.4 章节小结第21-23页
第三章 冲激脉冲产生技术第23-37页
    3.1 隧道二极管脉冲产生技术第23-25页
        3.1.1 隧道二极管工作特点第23-24页
        3.1.2 隧道二极管工作原理第24页
        3.1.3 隧道二极管UWB脉冲产生原理第24-25页
    3.2 阶跃恢复二极管产生技术第25-26页
        3.2.1 阶跃恢复二极管工作特点第25页
        3.2.2 阶跃恢复二极管工作原理第25页
        3.2.3 阶跃恢复二极管脉冲产生器设计第25-26页
    3.3 雪崩晶体管脉冲产生电路研究第26-33页
        3.3.1 雪崩晶体管工作特点第26-27页
        3.3.2 雪崩效应工作原理第27-28页
        3.3.3 雪崩晶体管触发方式第28-32页
        3.3.4 雪崩晶体管脉冲信号源产生方式第32-33页
    3.4 数字电路产生方法第33-35页
        3.4.1 简单直流UWB脉冲设计方法第33页
        3.4.2 UWB直流脉冲的双极性化改进方法第33-34页
        3.4.3 最简易数模结合的双极性UWB脉冲设计方法第34页
        3.4.4 脉冲周期和宽度可控的UWB双极脉冲产生方法第34-35页
        3.4.5 UWB脉冲参数可控性探讨第35页
    3.5 章节小结第35-37页
第四章 系统方案及电路设计第37-48页
    4.1 脉冲功率技术的Marx发生器第38-39页
        4.1.1 Marx发生器简介第38页
        4.1.2 Marx发生器工作原理第38-39页
    4.2 高压直流偏置电压第39页
    4.3 触发电路第39-40页
    4.4 雪崩脉冲产生电路第40-42页
        4.4.1 雪崩脉冲基本电路第40-41页
        4.4.2 雪崩晶体管脉冲电路结构设计第41-42页
    4.5 电路参数确定和器件的选择第42-47页
    4.6 脉冲输出电路第47页
    4.7 章节小结第47-48页
第五章 脉冲信号源电路的仿真第48-52页
    5.1 雪崩管模型的建立第48-49页
    5.2 脉冲电路的仿真分析第49-51页
    5.3 章节小结第51-52页
第六章 电路的制作与调试第52-59页
    6.1 电子元器件的选择第52-54页
        6.1.1 直流电源第52页
        6.1.2 电阻和电容的选择第52-53页
        6.1.3 同轴衰减器第53页
        6.1.4 示波器第53-54页
    6.2 实物样机制作第54-55页
    6.3 脉冲信号发生器电路测试波形图第55-56页
    6.4 电路改良分析第56-58页
        6.4.1 PCB板材分析第56-57页
        6.4.2 提高脉冲源稳定度优化设计第57-58页
    6.5 章节小结第58-59页
第七章 结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-62页

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