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x波段镜像抑制混频器设计
x波段镜像抑制混频器设计硕士生论文
所属分类:
专业指导
发布日期:2008-06-18
文件大小:226kb
提供者:
onsales
ADS 微波混频器设计
基于ADS的微波混频器设计,有一定的参考价值。
所属分类:
电信
发布日期:2014-07-16
文件大小:2mb
提供者:
louiszhu123
混频器设计
混频器是微波集成电路接收系统中必不可少的部件。此为混频器设计简介,隶属于射频技术应用。
所属分类:
硬件开发
发布日期:2013-04-05
文件大小:952kb
提供者:
neokes_chang
基于电感源极退化技术的高线性混频器设计
基于电感源极退化技术设计了一款新颖的高线性度正反馈跨导放大器,并且将该跨导放大器应用于折叠结构式混频器当中。通过抵消反相器和辅助放大器之间的三阶跨导分量,改善了其线性度。电路采用TSMC 0.13 μm CMOS工艺进行设计与仿真,完成了版图设计与流片。与传统结构相比,该混频器的输入三阶交调点IIP3高达8.6 dBm,噪声系数为10.9dB,增益高达14dB,并且取得了更优的归一化FOM指标。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-20
文件大小:81kb
提供者:
weixin_38553275
高增益高线性度CMOS偶次谐波混频器设计
在CMOS电路设计中, 电流复用和电流注入技术常被用于提高电路的线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益, 却不适用于低功率应用, 因为注入的电流必须足够大才能使转换增益和噪声系数达到比较好的指标。本文采用了电流复用技术和本振信号偶次谐波的方法设计了一种高增益高线性度混频器。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-29
文件大小:80kb
提供者:
weixin_38519387
采用ADS的CMOS双平衡混频器设计
分析了Gilbert结构有源双平衡混频器的工作机理,以及混频器的转换增益、线性度与跨导、CMOS沟道尺寸等相关电路参数间的关系,并据此使用ADS软件进行设计及优化。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-28
文件大小:80kb
提供者:
weixin_38626075
1.2V高线性度低噪声折叠混频器设计
设计一种工作在1.2 V低电源电压下的折叠混频器。混频器电路采用折叠结构和电流复用技术,降低电源电压,减小直流功耗,降低噪声、提高增益和线性度。跨导级采用交流耦合互补跨导进一步降低电源电压。混频器设计基于SMIC0.18μm标准CMOS工艺。仿真结果表明:输入射频频率和输出中频频率为2.5 GHz和100 MHz时,IIP3为3.857 dBm,NF为5.257 dB,转换增益为9.787 dB,功耗为5.22 mW。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-27
文件大小:80kb
提供者:
weixin_38737635
采用CMRC结构的Ka波段—四次谐波混频器设计
从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-15
文件大小:177kb
提供者:
weixin_38703866
GPS/BD射频接收机中镜像抑制混频器设计
针对GPS/BD射频接收机中镜像干扰信号难消除的问题,采用TSMC 0.18 μm COMS工艺,设计了一款高镜像抑制比(IRR)、高转换增益、单边带噪声系数(NF)和线性度指标良好的镜像抑制混频器。基于传统Hartely镜像抑制结构,混频器中采用了共射频输入端正交混频结构和无源多相滤波器(Poly Phase Filter,PPH),有效地抑制了所需频带内镜像信号的干扰。另外在PPH后级设计了加和电路,对前级PPH引起的电路损耗进行增益补偿。利用Candence软件中的Spectre对电路进行
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:484kb
提供者:
weixin_38708841
一种带有巴伦电路的24 GHz上混频器设计
设计了一个24 GHz上变频混频器,基于吉尔伯特结构全集成了3个片上巴伦电路。采用gm/I方法协调晶体管大小为了获得较好的转换增益、隔离度与电路耗散功率。电路实现采用厦门三安0.5 μm PHEMT工艺,5 V电压供电,在本振LO为0 dBm时,转换增益为9 dBm。工作在24 GHz频段时,1 dB压缩点为-20 dBm,混频器的最大输出功率为-10 dBm,射频输出端口与本振的隔离度大于32 dB,整个电路直流功耗40 mW,芯片面积为1 mm×1.3 mm。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:458kb
提供者:
weixin_38711778
1.2V高线性度低噪声折叠混频器设计
本文采用交流耦合互补跨导级成功设计了一种适用于低电源电压下工作的折叠混频器。仿真结果表明,该混频器具有高线性度、低噪声的优点。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-23
文件大小:368kb
提供者:
weixin_38595528
1.2V高线性度低噪声折叠混频器设计 .
目前,无线通信设备正朝着低电压、低功耗、低噪声和高线性度的趋势发展。混频器作为收发机中的关键模块之一,对通信设备的上述性能产生直接的影响。随着微电子工艺的发展, CMOS器件的栅长进一步缩小,MOS器件的过驱动电压也进一步降低,这就为设计低压低功耗的射频电路提供了可能,但是依靠减小MOS器件的栅长降低工作电压是有限的。因此,电路设计者把更多的注意力集中到电路拓扑结构上,使设计具有低压结构的射频电路成为了热门课题。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:372kb
提供者:
weixin_38732842
基于电感源极退化技术的高线性混频器设计
基于电感源极退化技术设计了一款新颖的高线性度正反馈跨导放大器,并且将该跨导放大器应用于折叠结构式混频器当中。通过抵消反相器和辅助放大器之间的三阶跨导分量,改善了其线性度。电路采用TSMC 0.13 μm CMOS工艺进行设计与仿真,完成了版图设计与流片。与传统结构相比,该混频器的输入三阶交调点IIP3高达8.6 dBm,噪声系数为10.9 dB,增益高达14 dB,并且取得了更优的归一化FOM指标。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:382kb
提供者:
weixin_38596267
高增益高线性度CMOS偶次谐波混频器设计
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-24
文件大小:394kb
提供者:
weixin_38624556
高增益高线性度混频器设计
本文采用电流复用和偶次谐波技术设计了CMOS偶次谐波混频器,经过对电路优化设计,仿真结果表明,该拓扑结构具有高转换增益、高线性度、低功耗的优点,在便携式无线通信系统中具有较好的应用前景。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-24
文件大小:395kb
提供者:
weixin_38695452
RFID技术中的1.2V高线性度低噪声折叠混频器设计
目前,无线通信设备正朝着低电压、低功耗、低噪声和高线性度的趋势发展。混频器作为收发机中的关键模块之一,对通信设备的上述性能产生直接的影响。随着微电子工艺的发展, CMOS器件的栅长进一步缩小,MOS器件的过驱动电压也进一步降低,这就为设计低压低功耗的射频电路提供了可能,但是依靠减小MOS器件的栅长降低工作电压是有限的。因此,电路设计者把更多的注意力集中到电路拓扑结构上,使设计具有低压结构的射频电路成为了热门课题。 传统的Gilbert混频器由跨导级、开关级、负载级堆叠组成,其结构自下而上分
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-03
文件大小:278kb
提供者:
weixin_38666753
RFID技术中的高增益高线性度CMOS偶次谐波混频器设计
混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。 在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度, 有利于提高系统噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高, 无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器) , 还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。 在CMOS
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-03
文件大小:286kb
提供者:
weixin_38553478
基于平面肖特基二极管的420GHz次谐波混频器设计
基于平面肖特基二极管的420GHz次谐波混频器设计
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-24
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38603924
基于MASTER技术的664GHz宽带次谐波混频器设计
基于MASTER技术的664GHz宽带次谐波混频器设计
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-04
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38550722
镜频抑制混频器设计中的相位优化
介绍了镜频抑制混频器的镜频抑制原理,分析了镜像中频的幅度和相位误差对镜频抑制度的影响。在一只Ku波段镜频抑制混频器设计中,通过ADS软件进行相位优化,使镜频抑制度的仿真结果在1 GHz带宽内提高了6~12 dB,变频损耗小于8 dB,射频和本振端口驻波比小于1.2。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-28
文件大小:910kb
提供者:
weixin_38630463
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