- 低噪聲放大器是射頻收發(fā)機的一個重要組成部分,也是射頻電路設計中的難點。在此先對晶體管ATF-54143做了定性分析,根據定性分析以及實際需求,闡述了射頻低噪聲放大器設計與仿真的兩種方法。一種是以最佳噪聲系數為目標的設計方法;另一種是以噪聲系數為主兼顧增益目標的設計方法。該方法詳盡且數據準確真實,其仿真結果均符合預定的設計要求。
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低噪聲放大器 設計方法
- 低噪聲放大器是通信、雷達、電子對抗及遙控遙測系統(tǒng)中的必不可少的重要部件,它位于射頻接收系統(tǒng)的前端,主要功能是對天線接收到的微弱射頻信號進行線性放大,同時抑制各種噪聲干擾,提高系統(tǒng)的靈敏度。特別是隨著
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反饋 低噪聲放大器 寬帶
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LTCC S波段 低噪聲放大器 小型化 LNA
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Maxim GPS/GNSS 低噪聲放大器 收機性能
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低噪聲放大器 射頻 共基差分輸入 增益
- 介紹一種X波段寬帶低噪聲放大器(LNA)的設計。該放大器選用NEC公司的低噪聲放大管NE3210S01(HJFET),采用微帶阻抗變換型匹配結構和兩級級聯(lián)的方式,利用ADS軟件進行設計、優(yōu)化和仿真。最后設計的放大器在10~13 GHz范圍內增益為25.4 dB+0.3 dB,噪聲系數小于1.8 dB,輸入駐波比小于2,輸出駐波比小于1.6。該放大器達到了預定的技術指標,性能良好。
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ADS 寬帶 低噪聲放大器 仿真
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低噪聲放大器 晶體管 干擾 匹配電路
- 0 引言 在現代雷達接收機中,應用最廣的結構是超外差結構。在該結構中,單片系統(tǒng)往往需要片外濾波器去除鏡像信號,例如SAW濾波器,因而給系統(tǒng)的集成度帶來影響。為了達到一定的鏡像抑制比,而又不使用片外濾波
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三級級聯(lián) 低噪聲放大器
- 針對單片雷達接收機中對低噪聲放大器(LNA)的要求,采用CMOS O.18μm工藝設計了一個三級級聯(lián)的鏡像抑制低噪聲放大器。通過在低噪聲放大器中接入限波濾波器,實現對鏡像信號的衰減,從而減小了后端混頻器電路的設計難度。在ADS中對設計的放大器仿真,其結果為:最大供電電壓為5 V情況下,信號頻段為3.O~3.2 GHz,中頻輸出為225 MHz,功率增益≥31 dB,噪聲系數(FN)≤O.5 dB,1 dB點的輸入/輸出功率分別為-19.5 dBm和11.5 dBm,對鏡像信號的抑制度達22 dB。
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接收前端 低噪聲放大器
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HP41511 低噪聲放大器 噪聲系數 增益
- 電路的功能近年來,噪聲及失真特性得到改進的低噪聲放大器品種繁多,已無須用分立元件制作了。此外,也有為了使噪聲減到最小而降低源極電阻,同時輸入端的偏流IR又比通用OP放大器還大的OP放大器(如NE5534等)。但是
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高阻抗 電路 低失真 低噪聲放大器
- 摘要:介紹接收機前端的低噪聲放大器(LNA)對于整個通信設備的接收機系統(tǒng)靈敏度的影響,利用ADS軟件對接收機低噪聲放大器進行改進設計,重點闡述了采用Smith圓圖和微帶線進行輸入輸出阻抗的匹配。通過仿真結果可以看出
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ADS 通信設備 低噪聲放大器 仿真
- 摘 要: 基于0.18 μm CMOS工藝,采用共源共柵源極負反饋結構,設計了一種3 GHz低噪聲放大器電路。從阻抗匹配及噪聲優(yōu)化的角度分析了電路的性能,提出了相應的優(yōu)化設計方法。仿真結果表明,該放大器具有良好的性能
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3GHz CMOS 低噪聲放大器 優(yōu)化設計
低噪聲放大器介紹
低噪聲放大器-低噪聲放大器
低噪聲放大器-正文 噪聲系數很低的放大器。一般用作各類無線電接收機的高頻或中頻前置放大器,以及高靈敏度電子探測設備的放大電路。
在放大微弱信號的場合,放大器自身的噪聲對信號的干擾可能很嚴重,因此希望減小這種噪聲,以提高輸出的信噪比。由放大器所引起的信噪比惡化程度通常用噪聲系數F(見放大)來表示
或用取對數值的噪聲系數FN表示
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