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    【作者】 趙聲衡,趙英 
    【所屬類別】 圖書  教材  研究生/本科/專科教材  工學 
    【出版社】科學出版社 
    【ISBN】9787030204073
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:精裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787030204073
    作者:趙聲衡,趙英

    出版社:科學出版社
    出版時間:2008年05月 

        
        
    "
    編輯推薦
    本書為“應用物理學叢書”之一。本書共分十一章,主要介紹了周期信號的頻譜、線性繫統響應的時域求解、頻率源特性的表征、石英晶體振蕩器概論、低老化率晶體振蕩器、低噪聲晶體振蕩器、壓控晶體振蕩器、集成電路晶體振蕩器、MEMS振蕩器等內容。本書可供從事時間頻率控制的工程技術人員、大專院校有關專業的教師和學生參考,也可作為壓電技術、通信技術、儀器儀表、計量測試、導航雷達和航空航天等行業專業人員的參考書。 
    內容簡介
    本書繫統地闡述了低老化率晶體振蕩器、低噪聲晶體振蕩器、壓控晶體振蕩器、集成電路晶體振蕩器、溫度補償晶體振蕩器和MEMs振蕩器的工作原理和設計方法。為了幫助讀者能深入理解各種類型的振蕩電路,書中對諧振器的性能、電噪聲和低噪聲電子電路、頻率穩定度的表征等問題都作了較為詳細的敘述。
    本書可供從事時間頻率控制的工程技術人員、大專院校有關專業的教師和學生參考,也可作為壓電技術、通信技術、儀器儀表、計量測試、導航雷達和航空航天等行業專業人員的參考書。
    目錄
    前言
    第1章頻譜分析概要
    1.1周期信號的頻譜
    1.2非周期信號的頻譜
    1.3線性繫統響應的時域求解
    1.4能量頻譜和功率頻譜
    1.5拉普拉斯變換
    1.6線性繫統響應的頻域求解
    1.7隨機過程的頻譜
    1.7.1隨機過程及其統計特性
    1.7.2平穩隨機過程的統計特性
    1.7.3平穩隨機過程的功率譜密度
    1.7.4頻率起伏功率譜密度與相位抖動功率譜密度的關繫
    1.7.5維納-欣欽(Wiene-Khinchin)定理前言
    第1章頻譜分析概要
    1.1周期信號的頻譜
    1.2非周期信號的頻譜
    1.3線性繫統響應的時域求解
    1.4能量頻譜和功率頻譜
    1.5拉普拉斯變換
    1.6線性繫統響應的頻域求解
    1.7隨機過程的頻譜
    1.7.1隨機過程及其統計特性
    1.7.2平穩隨機過程的統計特性
    1.7.3平穩隨機過程的功率譜密度
    1.7.4頻率起伏功率譜密度與相位抖動功率譜密度的關繫
    1.7.5維納-欣欽(Wiene-Khinchin)定理
    1.7.6線性繫統對隨機輸入的響應
    參考文獻
    第2章電噪聲
    2.1熱噪聲
    2.2散彈噪聲
    2.3閃變噪聲
    2.4爆裂噪聲
    參考文獻
    第3章頻率源特性的表征
    3.1反饋振蕩器噪聲譜的簡單模型
    3.2振蕩信號的模型
    3.3頻率穩定度的頻域表征
    3.4頻率穩定度的時域表征
    3.4.1真方差
    3.4.2采樣方差
    3.4.3無間隙二采樣方差——阿倫方差
    3.4.4修正的阿倫方差
    3.5時域測量之間的轉換
    3.6時域和頻域測量之間的轉換
    3.6.1真方差與譜密度的關繫
    3.6.2取樣方差和譜密度的關繫
    3.6.3二取樣方差與譜密度的關繫
    參考文獻
    第4章石英晶體振蕩器概論
    4.1幾種重要切型的石英諧振器
    4.2石英諧振器的阻抗-頻率特性
    4.3與電容串聯的石英諧振器
    4.4與電容和電感串聯的石英諧振器
    4.5並聯晶體振蕩器的復數振蕩方程
    4.6米勒振蕩電路
    4.7皮爾斯振蕩電路
    4.8柯爾匹茲振蕩電路
    4.9克拉普振蕩電路
    4.10串聯晶體振蕩器的復數振蕩方程
    4.11巴特勒共基串聯振蕩電路
    4.12希格勒串聯振蕩電路
    參考文獻
    第5章低老化率晶體振蕩器
    5.1晶振頻率漂移的主要機理
    5.2石英諧振器的在線品質因數
    5.3振蕩電路的設計
    5.4幅度放大器
    5.5輸出放大器
    5.6B模抑制網絡
    5.7晶體振蕩器的負載效應
    5.8晶體管參數對日頻率波動的影響
    5.9雙層恆溫晶體振蕩器
    5.10單層恆溫晶體振蕩器
    5.11快速預熱戰術晶體振蕩器
    5.12可馴晶體振蕩器
    5.13微機控制低老化晶體振蕩器
    參考文獻
    第6章低噪聲晶體振蕩器
    6.1放大器的噪聲
    6.2共射組態晶體管的噪聲
    6.2.1噪聲模型和等效輸入噪聲
    6.2.2晶體管的En-In噪聲模型
    6.2.3共射組態晶體管噪聲繫數
    6.3共基組態晶體管的噪聲
    6.4共集組態晶體管的噪聲
    6.5振蕩電路的相位噪聲
    6.6低噪聲晶體振蕩器的設計原則
    6.7低噪聲晶體振蕩器實例
    6.8高頻晶體振蕩器短穩的估算
    6.9串聯型高頻晶體振蕩器
    6.10並聯型高頻晶體振蕩器
    6.11平衡反饋晶體振蕩器
    6.12實際的平衡反饋振蕩電路
    參考文獻
    第7章壓控晶體振蕩器
    7.1壓控晶體振蕩器對石英諧振器的要求
    7.2變容二極管
    7.3擴展頻偏網絡的電抗特性
    7.3.1諧振器和電容串聯時的電抗-頻率特性
    7.3.2諧振器和電感串聯時的電抗-頻率特性
    7.3.3諧振器與電容電感串聯時的電抗-頻率特性
    7.3.4諧振器和電感並聯時的電抗-頻率特性
    7.3.5諧振器和加感網絡相連時的電抗-頻率特性
    7.4λ/4阻抗變換網絡
    7.5鉭酸鋰壓控晶體振蕩器
    7.6壓控網絡的壓控靈敏度和線性度
    7.7壓控頻偏與頻率穩定度的關繫
    7.8電源電壓對壓控晶振壓控特性的影響
    7.9壓控晶振中頻率的異常跳變
    7.10壓控晶體振蕩器實例
    參考文獻
    第8章集成電路晶體振蕩器
    8.1門振蕩器
    8.2中精度模擬集成電路晶體振蕩器
    8.3集成化高穩晶體振蕩器
    8.4小型混合式恆溫晶體振蕩器
    8.5模擬-數字混合集成晶體振蕩器
    8.6單片集成高穩晶體振蕩器
    參考文獻
    第9章溫度補償晶體振蕩器
    9.1參數溫度補償晶振
    9.2對諧振器靜態電容的補償
    9.3電流補償溫補晶振
    9.4使用變容二極管的溫補晶振
    9.5網絡模擬溫補晶振
    9.6網絡模擬溫補晶振實例
    參考文獻
    第10章MEMS振蕩器
    10.1MEMS諧振器的最早設想
    10.2懸臂梁型諧振柵晶體管諧振器
    10.3撓曲型調諧器
    10.4使用新封裝技術制作諧振器和振蕩器
    10.4.1新封裝技術
    10.4.2基於新封裝技術的MEMS振蕩器
    10.5MEMS諧振器和振蕩器的生產現狀
    參考文獻
    第11章晶體振蕩器應用指南
    11.1石英諧振器
    11.1.1AT切型石英諧振器
    11.1.2BT切型石英諧振器
    11.1.3FC切型石英諧振器
    11.1.4SC切型石英諧振器
    11.2石英諧振器的封裝
    11.2.1高真空玻璃殼封裝
    11.2.2真空金屬殼冷壓焊和電阻焊封裝
    11.2.3TO型真空封裝諧振器
    11.3長期頻率穩定度
    11.3.1老化的原因
    11.3.2老化的表征
    11.4短期頻率穩定度
    11.4.1電噪聲
    11.4.2頻率穩定度的頻域表征
    11.4.3頻率穩定度的時域表征
    附錄
    在線試讀
    第5章低老化率晶體振蕩器
    晶體振蕩器按其性能和用途的不同,可分為長期頻率穩定度較好和短期頻率穩定度較好兩類。前者常稱為低老化晶振,後者常稱為低噪聲晶振。本章的任務就是對低老化晶振的設計和制造作較為詳細的說明,並提供一些較為成功的實例給大家參考。
    目前,長穩較好的晶振,其最好的老化率已達10-2/d,已接近銣原子頻標的水平。但與銫原子頻標和氫原子頻標相比,大約還差2-3個數量級。至今原子頻標還不能完全取代晶體振蕩器。原因之一是晶振的價格較低,且壽命較長。從理論上說。晶振的壽命是無限的,而且運行時間愈長,其老化率愈低。原子頻標的壽命近年來有很大提高,但最多也不過15-20年。另一原因是原子頻標的短穩比晶振的短穩差。因此,所有原子頻標的輸出實際上都是被它鎖定的晶體振蕩器的輸出。這一輸出信號既具有原子頻標的低老化率,又具有晶體振蕩器優良的短穩特性。
    如果晶振的老化率能改善一到兩個數量級,則晶振就初步具有與原子頻標抗衡的能力。但遺憾的是,從上個世紀七十年代至今,晶振的老化率一直停留在10-11/d這個水平上。什麼時候以何種方式突破這一瓶頸,現在還很難說清楚。
    低老化率晶振都是恆溫晶振。恆溫槽的好壞直接關繫到晶振的好壞。有關恆溫槽的內容,作者已在先期出版的《精密恆溫槽原理》一書中作了詳細的說明故本章隻在必要時纔會略微提及。
    5.1晶振頻率漂移的主要機理[1~6]
    引起晶振頻率漂移的首要原因是石英諧振器的參數隨時間變化。在諧振器的四個參數Co、Rq、Ca、La當中,Co決定於石英的介電常數和石英片及電極的幾何尺寸。這些因素基本上是穩定的,因而Co比較穩定,不會引起頻率的漂移。Rq的變化隻會引起振蕩幅度的變化,對頻率的影響極小。所以石英諧振器參數隨時間的變化主要是Cq和Lq的變化。
    諧振器參數老化的原因是極為復雜的,也是多方面的。首先,石英材料本身就存在老化效應。雖說水晶是一種物理、化學性能十分穩定的材料,但石英振蕩器頻率的老化率如此之低,以致石英材料的任何微小變化都會引起可觀的頻率漂移。石英材料的變化是指材料中雜質原子、填隙原子和晶格空位等缺陷的重新分布。缺隙的重新分布引起諧振器彈性繫數的變化,從而導致頻率的漂移。要減小這種漂移首先應選用較好的水晶材料。常用的水晶有天然和人造的兩種。
    ……


     
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