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991.
张浩  李智群  王志功 《半导体学报》2010,31(11):115008-8
本文给出了一个应用于GPS、北斗、伽利略和Glonass四种卫星导航接收机的高性能双频多模射频前端。该射频前端主要包括有可配置的低噪声放大器、宽带有源单转双电路、高线性度的混频器和带隙基准电路。详细分析了寄生电容对源极电感负反馈低噪声放大器输入匹配的影响,通过在输入端使用两个不同的LC匹配网络和输出端使用开关电容的方法使低噪声放大器可以工作在1.2GHz和1.5GHz频带。同时使用混联的有源单转双电路在较大的带宽下仍能获得较好的平衡度。另外,混频器采用MGTR技术在低功耗的条件下来获得较高的线性度,并不恶化电路的其他性能。测试结果表明:在1227.6MHz和1557.42MHz频率下,噪声系数分别为2.1dB和2.0dB,增益分别为33.9dB和33.8dB,输入1dB压缩点分别0dBm和1dBm,在1.8V电源电压下功耗为16mW。  相似文献   
992.
李芹  王志功  李伟 《半导体学报》2010,31(4):045012-4
摘要:本文采用0.15μm GaAs pHEMT工艺设计了输出信号带宽为20~44GHz的宽带倍频器。倍频器由三部分组成:将单端信号转换成差分信号的有源巴仑, 产生倍频信号的推-推结构的平衡倍频器和分布式放大器。输出信号功率在整个频段为12~17dBm。基波抑制比的典型值为-20dBc左右,该倍频器的偏置电压为±3.5V,直流电流为200mA。芯片的面积为1.5mm ×1.8mm。  相似文献   
993.
994.
介绍AD8367的特点及工作原理,在此基础上讨论通过两级AD8367串连构造具有70 dB动态范围的70 MHz中频大动态自动增益控制AGC的方法,并给出AGC检波特性曲线.  相似文献   
995.
一种新型光放大器   总被引:1,自引:1,他引:0  
掺铒光纤放大器(EDFA)是WDM光通信网络最关键技术之一,它对光信号传榆的距离和信号传输的完整性起着决定性的作用.文章对EDFA的发展作了一定的阐述,主要介绍一种新型EDFA的设计理念、控制策略的选定、功能的实现情况以及电路和软件的设计情况,它是一种具备动态均衡调节功能和监测功能的新型光放大器.  相似文献   
996.
葛中海  陈永新 《无线电》2010,(10):34-36
在音响DIY中,对照着电路图制作功率放大器不算太难,但要对其中的一些电路的基本原理了解得清清楚楚,却不是那么容易了。有不少读者希望能看到一些针对性讲解功率放大器的文章,为此,我们组织了《实用音响技术入门与提高》系列文章。在这个系列中我们先从在功放电路中应用较多的差分放大电路的基本原理入手,讲解由差分放大电路搭建的音频功率放大电路的特点及设计要求。具体安排是:《差动放大器》、《恒流源电路》、《集成运放》、《功率放大器的基本电路》.墩实用功率放大器的设计》、《功率放大器的制作实例》。如果有人还想了解其他类型的音响电路。或者想在这个课堂授课。请与我们联系。  相似文献   
997.
有源滤波电路设计总结   总被引:1,自引:0,他引:1  
滤波器是一种能使有用信号通过而大幅抑制无用信号的电子装置。在电子电路中常用来进行信号处理、数据传输和抑制噪声等。在运算放大器广泛应用以前滤波电路主要采用无源电子元件--电阻、电容、电感连接而成,由于电感体积大而且笨重导致整个滤波器功能模块体积大而且笨重。本文介绍由集成运算放大器、电阻和电容设计有源滤波器,着重讲解低通、高通、带通滤波电路。  相似文献   
998.
新型压电式传感器前置放大电路的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
在油气井出砂检测中,压电式传感器检测到的出砂信号弱、频率高,常用的电荷放大器不能满足要求。基于此问题,文中开展了针对出砂信号的前置放大电路的研究,该电路由电荷放大器、带通滤波器、过载指示等电路组成,其中电荷放大器电路选用高阻型的运放AD823实现,带通滤波器的带宽设计为100kHz~1MHz,并且利用EWB电路仿真软件对电荷放大器和滤波电路进行了仿真,仿真结果与设计指标一致,验证了参数选取的合理性。最后,给出了该电路在出砂检测系统中的试验情况,结果表明参数选择合理、性能稳定。  相似文献   
999.
《电子与电脑》2010,(11):85-85
Microchip(美国微芯科技公司)宣布推出MCP6H01和MCP6H02(MCP6H01/2)通用运算放大器(运放)。两款器件具有12MHz的增益带宽积和从3.5V~16V的电源电压。这两款器件还具有135μA(典型值)的低静态电流、35mV(最大值)的输入失调电压、100dB(典型值)的共模抑制比(CMRR).以及102dB(典型值)的电源抑制比(PSRR)。  相似文献   
1000.
引言 最近在低压硅锗和BiCMOS工艺技术领域的进步已经允许设计和生产速度非常高的放大器了。因为这些工艺技术是低压的,所以大多数放大器的设计都纳入了差分输入和输出,以恢复并最大限度地提高总的输出信号摆幅。既然很多低压应用是单端的,  相似文献   
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