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低噪声放大器设计教程
放大器是射频与微波电路中最基本的有源电路模块。 常用的放大器有低噪声放大器、宽频带放大器和功率放大器
所属分类:
专业指导
发布日期:2011-02-06
文件大小:563kb
提供者:
w3e4n5
基于AD603程控增益大功率宽带直流放大器的设计
采用低噪声增益可程控集成运算放大器ad603和高频三极管2n2219和2n2905等器件设计了宽带直流放大器, 该放大器具有增益可程控、 功率高、 频带宽、 带宽可选择等特点。
所属分类:
嵌入式
发布日期:2011-08-12
文件大小:253kb
提供者:
gh5235
OP放大器应用技巧100例(松井邦彦)
本书是“图解实用电子技术丛书”之一。本书主要介绍op放大器在电子技术应用领域中100个应用技巧。针对在使用过程中可能出现的问题,结合op放大器特性,进行简要分析,并给出最终解决的方法。同时,尽可能地提供完整的op放大器的性能参数。全书共分11章,第1章介绍op放大器应用技巧须知,第2章介绍单电源/低功率op放大器的应用技巧,第3章介绍op放大器的应用技巧,第4章介绍微小电流op放大器的应用技巧,第5章介绍低噪声op放大器的应用技巧,第6章介绍高速op放大器的应用技巧,第7章介绍op放大器的稳定
所属分类:
硬件开发
发布日期:2012-02-18
文件大小:18mb
提供者:
zhenggujianke
实用无线电设计
非常有用的RF资料,值得下载 第1章 无线电设计基础 第2章 谐振电路以及阻抗匹配设计 第3章 滤波器设计 第4章 信号调制 第5章 放大器设计 第6章 低噪声 宽频带以及 PA设计 第7章 正弦波振荡器设计 第8章 频率合成器设计 第9章 混频器设计 第10章 辅助电路设计 第11章 发射机设计 第12章 接收机设计
所属分类:
硬件开发
发布日期:2013-09-03
文件大小:15mb
提供者:
suhoo
低噪声放大器研究与设计
超宽带(UWB)系统能够传输的数据在很宽的频带的频谱具有非常低功耗和高数据速率的一种新的无线技术。在可能的应用中,UWB技术可以被用于成像系统中,车辆与地面穿透雷达和通讯系统。特别是,它是一个用来在家里或在办公室用,具有每秒数百个数据兆位的无线连接取代几乎所有的电缆。虽然超宽带标准(IEEE802.15.3a标准)尚未完全确定,大部分建议的应用程序被允许发送一个乐队3.1-10.6GHz之间的。两种可能的方法都出现了利用分配的频谱。一个是多频带的方法,以14500MHz的子频带,OFDM调制,
所属分类:
其它
发布日期:2014-04-03
文件大小:644kb
提供者:
daleloogn
ADS 低噪声放大器设计
基于 ADS 低噪声放大器设计,放大器是射频与微波电路中最基本的有源电路模块。 常用的放大器有低噪声放大器、宽频带放大器和功率放大器。 本课程只讨论低噪声放大器与功率放大器。 本讲座针对低噪声放大器
所属分类:
硬件开发
发布日期:2018-05-07
文件大小:563kb
提供者:
sui_taquba
低噪声放大器的选型管NEC3508
宽频带功放管,适用于低噪声放大器的选型与设计
所属分类:
硬件开发
发布日期:2019-02-12
文件大小:214kb
提供者:
qq_34658396
高效音频放大电路的设计
本设计根据D类功放的工作原理设计的D类音频功率放大器,能对音频信号进行放大,放大器的通频带达到20hz~20khz,输出功率≥ 1W,在通频带内功率放大器失真度小于5%,功率放大电路的效率≥80%,输出噪声电压有效值V0N≤50mV。根据D类功放的原理分别设计了前置放大电路,三角波发生电路,比较电路,驱动电路,半桥功率放大电路,滤波电路六个模块,其中三角波产生电路及比较电路共同组成脉宽调制(PWM)模块,半桥功率放大电路采用驱动电流小、低导通电阻及良好开关特性的VMOSFET 管,滤波器采用LC
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-09-13
文件大小:335kb
提供者:
wmglmy
宽频带低噪声放大器设计
采用Lange耦合器的宽频带特性设计平衡式宽频带低噪声放大器,可以获得理想的噪声匹配,不必兼顾驻波比,且放大器的可靠性和稳定性也比较好,并通过设计实例的仿真和测试结果对相应指标进行了验证。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-31
文件大小:188kb
提供者:
weixin_38685857
模拟技术中的浅谈共基差分低噪声放大器设计
无线通信主要包括微波通信和卫星通信。微波是一种无线电波,它传送的距离一般只有几十千米。但微波的频带很宽,通信容量很大。微波通信每隔几十千米要建一个微波中继站。卫星通信是利用通信卫星作为中继站在地面上两个或多个地球站之间或移动体之间建立微波通信联系。无线通信(Wireless Communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,近些年信息通信领域中,发展最快、应用最广的就是无线通信技术。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:304kb
提供者:
weixin_38672731
模拟技术中的基于AD603的直流宽带放大器设计
更多设计应用,敬请关注维库技术资料网 http://www.dzsc.com/data 直流宽带放大器可以对宽频带、小信号、交直流信号进行高增益的放大,广泛应用于军事和医用设备等高科技领域上,具有很好的发展前景。在很多信号采集系统中,经放大的信号可能会超过A/D转换的量程,所以必须根据信号的变化相应调整放大倍数,在自动化程度要求较高的场合,需要程控放大器的增益。AD603是由美国ADI公司生产的压控放大器芯片,具有低噪声、宽频带、高增益精度(在通频带内增益起伏小于等于1dB)的特点。压控输
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:437kb
提供者:
weixin_38653664
数据转换/信号处理中的宽频带低噪声放大器的设计方案
导读:本方案采用Lange耦合器的宽频带特性设计L/S波段平衡式低噪声放大器电路,并通过仿真设计软件对放大器的工作频带、噪声系数、增益及输入、输出驻波比等几个重要指标进行优化。 引言 宽频带低噪声放大器(Broadband Low Noise Amplitier,BBLNA)是通信、测控等接收系统的关键部件,它的噪声系数、增益及频响特性等指标直接影响着接收系统的主要性能。因此在宽频带接收系统领域,宽频带低噪声放大器的设计将具有非常广阔的市场前景。各种低噪声器件的功率增益都是随着频率的
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:206kb
提供者:
weixin_38710127
一种卫星导航接收机低噪放的设计与实现
摘 要: 介绍了一种工作在1. 1GH z~ 1. 6GHz的多模卫星导航接收机低噪声放大器的设计与实现。为使低噪声放大器在较宽频带内的增益平坦度达标, 采用的是源极串联负反馈方式。对低噪声放大器进行了设计和仿真, 确定了其能够稳定工作、并且噪声特性和增益满足要求的电路形式。对实际电路的调试、测试结果证明了设计的正确性。 1 引 言 低噪声放大器在通信、雷达、电子对抗等应用中非常重要, 一般用在接收机天线后面, 起到放大微弱信号的作用。由于接收机系统的噪声特性很大程度上依赖于第
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-03
文件大小:91kb
提供者:
weixin_38658086
模拟技术中的基于反馈技术的宽带低噪声放大器的设计
低噪声放大器是通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统中的必不可少的重要部件,它位于射频接收系统的前端,主要功能是对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统的灵敏度。特别是随着通信、电子对抗、微波测量等向着宽频带、低噪声、小型化方向发展,放大器的低噪声和宽频带设计问题得到了越来越广泛的重视。这里给出了一个50~300 MHz的低噪声宽带放大器的设计,该放大器在工作频段内具有优良的增益平坦度和噪声系数,能提高接收机的灵敏度。 1 宽带实现和负反馈原理 宽带放大器设
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-03
文件大小:237kb
提供者:
weixin_38710557
模拟技术中的德州仪器推出最低失真的 16 位运算放大器
德州仪器 (TI) 宣布高性能全差动放大器系列产品又增新成员——THS4520,是可用于驱动高分辨率的高速 ADC的解决方案。这款新型宽频带器件针对高精度 3.3 V 至 5 V 数据采集系统而设计,能够提供轨至轨输出、保持低噪声与最低失真等特性,支持包括无线通信、测量与测试以及医学成像等多种要求苛刻的应用。 通过独立的输出共模控制技术,THS4520 可支持高精度数据采集系统中的宽频带、DC 耦合及通道要求。该特性使设计人员能够在较大范围内方便地控制输出共模,而独立于信号通道设计。
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-02
文件大小:75kb
提供者:
weixin_38569166
完全集成的60GHz四通道CMOS接收器,具有7GHz超宽带宽,适用于IEEE 802.11ad标准
在本文中,以90nm CMOS技术设计和实现了以60GHz毫米波(mmW)频带为中心的高速短程无线应用的完全集成CMOS接收器前端。 60GHz接收器基于超外差架构设计,该架构由具有级间峰值技术的低噪声放大器(LNA),单平衡RF混频器,IF放大器和双平衡I / Q下变频组成中频混频器。拟议的60GHz接收器前端源自滑动IF结构,并以60GHz左右的7GHz超宽带宽设计,支持IEEE 802.1 lad标准的四个2.16GHz接收通道,用于下一代高速Wi-Fi应用。测量结果表明,整个接收器实现了
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-19
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38592548
宽频带低噪声放大器优化设计
[摘要]本文简要介绍了Ansoft公司的Serenade8.71仿真软件,并以47~750MHz低噪声放大器设计为例,详细介绍了使用Serenade8.7软件进行分析和优化设计该电路的过程,最终获得很好的结果:工作频带:47~750MHz,噪声系数:<0.5dB,增益:73.9dB,增益平坦度:±0.5dB。本文可供RF电路设计师们利用仿真软件进行电路CAD设计参考。[关键词]低噪声放大器,仿真,优化设计1、引言低噪声放大器(LNA)在所有的接收机系统中都是处于前端位置,在发射/接收系统中有着举
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-03
文件大小:341kb
提供者:
weixin_38581405
S波段宽带低噪声放大器的设计
微波宽带低噪声放大器是雷达、电子对抗、微波通信及遥测遥控等接收系统的关键部件。为满足高性能微波接收机系统对微波低噪声放大器宽频带、低噪声系数、高增益和好平坦度等方面的要求。本文利用Infineon公司的BFP740FESD型双极晶体管,采用纯电抗宽带匹配技术,设计了一个2~4 GHz宽带低噪声放大器(LNA)。经过实际测试,该放大器在2~4 GHz频带内,功率增益大于30 dB,噪声系数小于1.8 dB,增益平坦度小于3 dB,输入输出驻波比小于2,输出饱和功率大于5 dBm,且工作绝对稳定。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-27
文件大小:910kb
提供者:
weixin_38724663
基于反馈技术的宽带低噪声放大器的设计
低噪声放大器是通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统中的必不可少的重要部件,它位于射频接收系统的前端,主要功能是对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统的灵敏度。特别是随着通信、电子对抗、微波测量等向着宽频带、低噪声、小型化方向发展,放大器的低噪声和宽频带设计问题得到了越来越广泛的重视。这里给出了一个50~300 MHz的低噪声宽带放大器的设计,该放大器在工作频段内具有优良的增益平坦度和噪声系数,能提高接收机的灵敏度。 1 宽带实现和负反馈原理 宽带放大器设
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:326kb
提供者:
weixin_38587130
浅谈共基差分低噪声放大器设计
无线通信主要包括微波通信和卫星通信。微波是一种无线电波,它传送的距离一般只有几十千米。但微波的频带很宽,通信容量很大。微波通信每隔几十千米要建一个微波中继站。卫星通信是利用通信卫星作为中继站在地面上两个或多个地球站之间或移动体之间建立微波通信联系。无线通信(Wireless Communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式,近些年信息通信领域中,发展快、应用广的就是无线通信技术。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:307kb
提供者:
weixin_38508821
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