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    Ku波段電調(diào)介質(zhì)振蕩器研制
    資料類別
       電子電工畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))
    課程(專業(yè))
      電子與通信工程
    關(guān)鍵詞
      介質(zhì)諧振器|電調(diào)振蕩器
    適用年級(jí)
      研究生
    身份要求
      普通會(huì)員
    金 幣
      20  (金幣如何獲得?

    文件格式

      CAJ
    文件大小
      9528K
    發(fā)布時(shí)間
      2014-12-07 18:08:00
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    發(fā)布人   kj008
     內(nèi)容簡(jiǎn)介:     Ku波段電調(diào)介質(zhì)振蕩器研制,碩士學(xué)位論文,共66頁(yè)。
       摘 要
       近年來,釆用介質(zhì)諧振器作為穩(wěn)頻器件的電調(diào)介質(zhì)振蕩器憑借其體積小、Q值高以及成本低等優(yōu)勢(shì)受到了研究者更多的重視。本文過對(duì)比各類電調(diào)介質(zhì)振蕩器的特點(diǎn)及其相關(guān)工作原理,采取串聯(lián)反饋電路形式實(shí)現(xiàn)了一種低相位噪聲的電調(diào)介質(zhì)振蕩器的設(shè)計(jì)和制作。
       論文首先介紹了電調(diào)介質(zhì)振蕩器的研究背景、意義以及電路原理,然后對(duì)電調(diào)介質(zhì)振蕩器的電路設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了詳盡的闡述,其中提出了改善電調(diào)介質(zhì)振蕩器相位噪聲性能的幾種方法。本文還對(duì)該設(shè)計(jì)的各部分子電路進(jìn)行了 CAD仿真,結(jié)合仿真結(jié)果優(yōu)化了電路版圖設(shè)計(jì)。最后,按照本文的設(shè)計(jì)思路制作出電調(diào)介質(zhì)振蕩器的產(chǎn)品樣機(jī),并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了討論分析,提出了樣機(jī)現(xiàn)存的一些問題和幾點(diǎn)解決措施。
       測(cè)試結(jié)果表明,本文設(shè)計(jì)的Ku波段電調(diào)介質(zhì)振蕩器的輸出頻率為12GHz,相位噪聲在偏離載頻100kHz時(shí)達(dá)到了-96.16dBc/Hz,性能已達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
       該電調(diào)介質(zhì)振蕩器具有相噪低、體積小及溫度穩(wěn)定性髙等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于發(fā)射機(jī)、頻率合成器、接收機(jī)本振源等各種電子設(shè)備中,具有較高的工程應(yīng)用價(jià)值。
       關(guān)鍵詞:介質(zhì)諧振器,電調(diào)振蕩器,相位噪聲
      
       1緒論
       弓f言
       頻率源是射頻及微波電-了?系統(tǒng)的心臟,是決定電了系統(tǒng)性能的關(guān)鍵部件。隨著現(xiàn)代雷達(dá)和電了?對(duì)抗設(shè)備等電子系統(tǒng)對(duì)微波頻率源提出了愈來愈高的要求,通過鎖相技術(shù)得到高質(zhì)量、純凈微波信號(hào)的微波鎖相頻率源技術(shù)也得到了很大的發(fā)展。本文要介紹的電調(diào)振蕩器正是微波鎖相源巾的核心部件,木章將首先介紹微波固態(tài)源的應(yīng)用背景,然后對(duì)國(guó)內(nèi)外微波固態(tài)源,特別是電調(diào)振蕩器的研究狀況進(jìn)行簡(jiǎn)要概述,最后對(duì)本課題研究的意義及其應(yīng)用前景進(jìn)行闡述。
       1.1電調(diào)介質(zhì)振蕩器的研究背景和意義
       按照目前國(guó)際上的慣例,我們將從300MHz至3000GHz這個(gè)頻段范圍的電磁波定義為微波,相對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)為1米至0.1毫米。更精確地,按照頻率范圍劃分,微波又可以分為:頻率300MHz到3GHz為分米波、頻率從3GHz到30GHz為厘米波、頻率從30GHz到300GHz為毫米波以及頻率從300GHz到3000GHz為亞毫米波這四個(gè)頻段⑴。近年來,無論是軍用還是民用領(lǐng)域,對(duì)信息量傳輸?shù)娜诵∫笤絹碓饺?因此對(duì)傳輸帶寬的要求也越來越高,無線電系統(tǒng)所涵蓋的頻率也從射頻飛速發(fā)展到了今天的微波甚至毫米波波段。隨著微波毫米波系統(tǒng)的應(yīng)用越來越廣泛,在日新月異的新材料、新器件的支撐下,微波毫米波固態(tài)器件也在這近二十年間取得了很大的進(jìn)展,越來越向小型化、低功耗、低成本的方向邁進(jìn)。
       眾所周知,無線電超外差發(fā)射和接收技術(shù)正是雷達(dá)技術(shù)中微波通道的主要部分,而頻率源乂是這部分的核心器件。雷達(dá)系統(tǒng)的關(guān)鍵指標(biāo),諸如接收靈敏度和發(fā)射功率的純凈度都跟頻率源的指標(biāo)好壞緊密相關(guān),作為微波系統(tǒng)的心臟,近年來研究者對(duì)頻率源指標(biāo)的提高付諸了巨大的努力。想要改善微波固態(tài)源的相位噪聲和長(zhǎng)期工作穩(wěn)定性,現(xiàn)代工程師常常采用閉環(huán)自動(dòng)控制的鎖相環(huán)(Phase Locked Loop,簡(jiǎn)稱PLL)技術(shù)。區(qū)別于直接數(shù)字合成(DDS),我們通常將鎖相環(huán)的頻率合成方法稱為間接頻率合成。上世紀(jì)三十年代,Bellescize首次提出了同步檢波理論,并且公 發(fā)表了關(guān)于鎖相環(huán)路的詳細(xì)描述但是由于技術(shù)復(fù)雜以及較高的成本,鎖相環(huán)技術(shù)最 始主要應(yīng)用在航天領(lǐng)域,以及性能要求較高的精密測(cè)量?jī)x器和無線通信設(shè)備方面。到了七十年代,隨著集成電路技術(shù)的大規(guī)模發(fā)展,市面上逐漸出現(xiàn)了集成的鎖相環(huán)路器件,如通用單片集成鎖相環(huán)路以及多種專用集成鎖相環(huán)路,鎖相環(huán)路逐漸演變成易于使用并且低成本的多功能組件。鎖相環(huán)路最主要的優(yōu)點(diǎn)是它具有良好的窄帶跟蹤特性,可以很好的選擇所需頻率的輸出,頻率覆蓋范圍較寬,雜散抑制也很好,有利于模塊電路的集成化和小型化,其缺點(diǎn)是頻率步進(jìn)和跳頻時(shí)間相互制約,不易于電路設(shè)計(jì)。鎖相環(huán)由三
       .......

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