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本文叙述了宽带全固态115w脉冲功率放大器的设计和研究结果。在960~1215MHz频率范围内该放大器的增益大于43dB,功率波动小于1.5dB,输出功率为115w。本放大器可用于通信、导航、雷达等设备中作功率发射用。 相似文献
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本设计由5V单电源供电,采用两片高速运算放大器OPA820ID作为第一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,能够实现最大增益45dB的放大倍数,负载50欧姆情况下输出最大峰峰值大于10V的宽带放大器。利用DC--DC变换器TPS61087DR,C为末级放大电路供电。设计一个17M的巴特沃兹来降低放大器输出噪声,实现0~10M的通带平稳。峰值检测由msp450f449单片机的片内12住AD完成,可实现对范围在0Hz~15MHz的输出电压峰值检测,并使用点阵式液晶屏实时显示。经测试,大部分指标达到题目发挥部分要求。 相似文献
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提出了一种新型电路拓扑结构的增益模块,该增益模块为达林顿-共射共基结构,对
其工作原理进行了分析。基于AWR Microwave Office软件的仿真结果表明:达林顿晶体管共
射放大电路具有较强的电流放大能力,能有效提高增益;共基放大电路能抑制电路密勒效应
,改善电路高频响应。设计了增益模块的版图,用2 μm InGaP/GaAs HBT工艺成功流片
,测试结果表明:在01~4 GHz频率范围内,该增益模块最大增益为25 dB,最小
增益大于13.5 dB,在900 MHz工作频率时,该增益模块的P1dB为20 d
Bm。 相似文献
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设计了一款??基于噪声抵消技术的低功耗C频段的差分低噪声放大器。该放大器由输入级、放大级以及输出缓冲级3个模块构成,其中输入级采用电容交叉耦合的差分对与直接交叉耦合结构差分对级联,实现输入匹配及噪声抵消;放大级采用具有电阻-电感并联反馈的电流复用结构来获得高的增益、良好的增益平坦性及低的功耗;输出缓冲级采用源跟随器结构,实现良好的输出匹配。基于TSMC 0.18 μm CMOS工艺库,验证表明在C频段,放大器的增益为20.4??0.5 dB,噪声系数介于2.3~2.4 dB之间,输入和输出的回波损耗均优于-11 dB,稳定因子恒大于1,在6.5 GHz下,1 dB压缩点为-16.6 dBm,IIP3为-7 dBm,在2.5 V电压下,电路功耗仅为6.75 mW。 相似文献
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基于0.13 μm锗硅(SiGe)双极型互补金属氧化物(Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor,BiCMOS)工艺,设计制作了一种高增益低功耗K频段低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA),通过优化晶体管尺寸及利用硅通孔设计高品质因数射极退化电感,降低了LNA噪声。实测结果表明,在1.6 V偏置条件下,该LNA在20 GHz的噪声系数等于1.94 dB,输入1 dB压缩点等于-29.6 dBm;18~21.3 GHz频率范围内,LNA增益大于23.3 dB,S11和S22均小于-10 dB。包含偏置电路功耗在内,芯片功耗仅21 mW,优于其他同等噪声系数的K频段SiGe BiCMOS LNA。该LNA可应用于卫星通信等K频段低功耗接收机系统。 相似文献
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已经研制成功30GHz接收机用的几种单片集成电路.低噪声放大器芯片在14dB增益时噪声系数为7.dB,中频放大器在30dB控制范围内,增益为13dB.混频器和移相器变频损耗和插入损耗分别为10.5dB和1.6dB. 相似文献
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设计了一种基于PIC单片机的测频仪。该系统利用CPLD实现对输入信号频率的等精度测量,利用数字量控制的梯形电阻网络实现系统增益从10~40dB可调、步进为6dB;采用PIC16F877单片机作为系统的控制器,并对增益和频率值进行数字显示。 相似文献
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本文描述的是以微处理机为基础的语言码的测量系统.在这个系统中,是用补偿的方法,使CODECS在非零时延和非单位增益下测量,因此,就可以用差分放大器的方法(即简单的从输出中扣除输入的方法),获得误差信号.本系统对输入信号和误差信号都可测出,并且可将两者的均方根值计算出来.用分贝表示出的这些数的比值,就是测量的结果.任意的输入信号都可以使用,但是,由于本系统是有意为通信CODECS而设计的,因此,频率范围限制在3100赫以内,信噪比能测到70dB 相似文献
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提出了一种采用二维电磁带隙结构地板为反射器的微带八木天线。对所构造电磁带隙
结构的电磁传输特性进行了研究,通过HFSS仿真和优化,使所设计天线的谐振频率落在电磁
带隙地板阻带范围之内,有效地提高了天线的增益和阻抗带宽。实测结果表明,在23~
2.75 GHz频率范围,所设计天线的回波损耗S11≤-10 dB,其阻抗相对带
宽为18%,最大辐射方向增益达10.1 dBi,而相同结构但采用普通金属地板为反射器的
对比天线,其阻抗相对带宽为12%,增益为8 dBi。研究结论对平面、高增益天
线的设计具有很好的参考价值。 相似文献
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在图像传送系统中,亮度信号与色度信号的相对增益通常会产生误差,因此往往需要无延迟失真地对它的振幅特性进行补偿.为上述目的,本文中利用贝塞尔多项式设计了振幅均衡器,以实现无延迟失真的相对增益补偿. 相似文献