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相似文献
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1.
2.4GHz低噪声放大器的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
低噪声放大器是对来自天线的微伏级信号进行放大的射频接收端的放大模块。该低噪声放大器主要由输入匹配网络、微波晶体管放大器和输出匹配网络组成。匹配网络采用微带线形式建立,微波晶体管采用NPN硅晶体管BFP420。利用Microwave Office进行电路仿真和优化。该放大器满足小信号放大器的指标要求,可以用于射频接入电路的前端。  相似文献   

2.
设计了一个应用于超宽带(UWB)系统的3~5 GHz超宽带低噪声放大器.电路由二阶切比雪夫滤波器,电阻并联反馈,两级共源共栅结构,源级跟随器组成.低噪声放大器采用0.18 mCMOS工艺进行设计,利用ADS 2006 A进行仿真.结果表明,低噪声放大器在3~5 GHz带宽范围内噪声系数(NF)小于2dB,功率增益在23.9~24.8 dB之间,输入端口反射系数小于-10dB,输出端口反射系数小于-15dB,IIP3为-11dBm在1.8 V的电源电压下,核心电路功耗为10 mW.  相似文献   

3.
在155 Mb/s传输速率下,研究了基于DSP技术的高速数据采集系统的设计与实现,根据无源光网络(PON)中突发信号的特点,系统分为模拟信号接收模块和数字信号处理模块,模拟信号接收模块由前置放大器AD8015、峰值检波电路、限幅放大器MAX3761、复位脉冲产生电路几部分构成,实现高速光突发信号的接收和放大;数字信号处理模块由高速A/D转换器AD9481和高速DSP芯片TMS320C6201组成,实现高速光突发信号的模数转换,正确检测出突发光信号发射机激活发光期间的平均光功率.  相似文献   

4.
微波频带识别系统是工程中的关键部件之一,是工程发射机中的前级系统,担负着识别输入信号频带的功能。该系统采用双重金属外壳密封,电磁兼容性好,抗干扰能力强。  相似文献   

5.
常用的测量放大器多存在差模放大倍数不可预置、调节范围小、系统扩展性差等问题。本系统由电桥电路、信号变换电路、测量放大器、数控衰减器及单片机最小系统等模块构成。信号源经过前端信号变换电路把单端信号转为双端信号,然后将输出的双端信号经过同相并联放大器转为单端信号,再通过后级放大电路进行放大,测量放大器的放大倍数由C8051F020单片机控制继电器切换不同的放大档位,后经数字衰减器电路,由单片机对其编码输出。该系统实现0~100Hz频率信号的放大,放大倍数1~1 000倍可预置,输出电压噪声小于1 Vpp,最大输出电压±10V,共模抑制比≥10-5。系统方案简单,测量精度高,适合于大多数小信号测量的场合。  相似文献   

6.
本文介绍了高频小信号LC谐振放大器的设计思路与具体电路实现,主要由衰减网络、LC谐振放大、电压跟随和电源四大模块组成。衰减器采用电阻式TT型网络实现;LC谐振放大中选用功耗小的2N2222型三极管进行两级放大,LC谐振部分为放大器的负载;电压跟随采用集成运放OPA355,以实现电路阻抗的良好匹配;为了给放大器工作提供稳压电源,采用LM317稳压芯片设计了一个电源。经测试,放大器低功耗、高增益,具有良好的选择性。  相似文献   

7.
采用0.15μm砷化镓赝配高电子迁移率晶体管工艺,设计一款频率400 MHz~2.4GHz宽带低噪声放大器。采用两级级联结构,将前级放大器的输入阻抗匹配到最佳噪声阻抗得到最小噪声;后级放大器采用负反馈结构得到较宽的工作频带;级间引入失配补偿方法,即在晶体管增益滚降处引入高频增益,使得放大器工作频带拓宽,提高带内平坦度。仿真结果表明,该低噪声放大器工作频率为400 MHz~2.4GHz,频带内噪声系数为1dB,增益为34dB,增益平坦度为3.1dB,回波损耗优于-10dB,满足了低噪声、超宽带和高平坦度的要求。  相似文献   

8.
提出了一种采用数控方式的高增益、宽带宽放大器。采用多个放大器直接耦合级联的方式,有效改善了放大器的低频特性,提高了放大增益范围;数控增益自动稳定技术,有效带宽内提高了增益稳定性;多个放大器增益统一控制电压,降低了增益控制难度,使控制电压与放大增益成线性关系,有利于数控调节增益变化;AVR单片机作为数控单元,键盘输入预置、调节增益,液晶显示,使放大器的操作简单快捷;数控联动开关技术,设计了两级或三级放大的切换功能,使放大器的应用更加灵活。  相似文献   

9.
介绍了电子电路中常采用的单元电路——电流源的组成、工作原理以及描述电流源性能指标的定量计算及电流源主要组成形式——电流镜和微电流源,分析了这两类电路的工作特点.由于电流源直流电阻很小和交流电阻很大,其作为有源负载被广泛应用在共射极放大器、共集电极放大器和差动放大器中,以达到改善这些放大器性能的目的.  相似文献   

10.
电流源及其在电子电路中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了电子电路中常采用的单元电路———电流源的组成、工作原理以及描述电流源性能指标的定量计算及电流源主要组成形式———电流镜和微电流源, 分析了这两类电路的工作特点. 由于电流源直流电阻很小和交流电阻很大, 其作为有源负载被广泛应用在共射极放大器、共集电极放大器和差动放大器中, 以达到改善这些放大器性能的目的.  相似文献   

11.
采用耗尽型PHEMT设计了限幅放大器,整个系统包括输入缓冲、两级放大、输出缓冲和失调电压补偿回路.限幅放大器采用全差分形式,运用两级输出缓冲来减少信号的上升下降时间.仿真结果表明:在1.5V的供电电压下,电路的功耗为70.8 mW;在输入Vi=10 mV到Vi=500 mV的范围内,都有500 mV的稳定输出.  相似文献   

12.
本文介绍了一种使用廉价的高性能器件组成的高精度、低成本的单片机数据采集系统。对于一般的工业测量及自动控制系统,该采集系统在精度、稳定度、分辨率、价格等方面都比较理想。由 IC17650及 OP—07C 运算放大器组成的数据放大器和 V—F 变换器及压频转换器一起完成小信号放大、A/D 转换,然后经光电隔离将数据送入单片机。  相似文献   

13.
对两偏置的共射放大器的放大倍数与三极管的电流放大系数β值、ηe值和工作点关系进行了详细讨论,得出的几个重要结论对于正确理解共射放大器的放大倍数与β值之关系和分析、设计及调试电子电路具有重要意义。  相似文献   

14.
设计了一种应用于UHF RFID阅读器发射机中的功率放大器.采用2级功放,第1级功放采用数控增益放大器ADL5240,第2级采用放大器ADL5605,工作在902~928 MHz的频率范围内.实测结果显示:在915MHz的中心频率处,此功率放大器能够产生大于30 d Bm的信号,增益范围为10.6~40.4 d B,效率可达到42%.该设计能够满足发射机对信号的要求.  相似文献   

15.
设计了一种基于共源结构的两级级联超宽带低噪声放大器.该低噪声放大器采用了源端电感和四分之一阻抗变换器,在不恶化电路噪声系数的情况下具有较好的输入匹配.通过使用GaAs赝调制掺杂异质结场效应晶体管( pHEMT)器件,在PCB板上实现了低噪声放大器的加工,加工测试结果与原理图仿真结果基本符合.测试结果表明,该低噪声放大器的增益达到12±1.5 dB,最小噪声系数为1.8 dB,输入输出匹配结果良好.  相似文献   

16.
本文设计的直流放大器由直流放大模块和测试模块两部分组成。在直流放大模块中设计了稳压电源和混有200mV串模工频干扰的直流信号发生器;测试模块用来检测直流放大器的直流电压增益、输入阻抗、共模抑制比等参数。实验数据表明各性能参数都满足要求。  相似文献   

17.
提出一种采用新型开关电容网络的可变增益放大器,其主要电路分为两级,由开关电容阵列和运算放大器电路组成.通过对整体电路进行仿真,结果表明本文所设计的可变增益放大器可以实现0~24dB,每步长0.094dB的增益变化,具有大的动态范围、高精度和高线性度的优点,可用于模拟电路前端,提高了系统的动态范围和稳定性.  相似文献   

18.
介绍了一种由EPROM存储器、D/A转换器和运算放大器组成的简易时变增益放大器电路 ,该电路对于超声检测中回波信号的放大和盲区的抑制具有十分显著的效果 .  相似文献   

19.
设计了一种适用于采用级间共用运放技术的10bit流水线A/D转换器(ADC)的低功耗全差分运算跨导放大器(OTA).该放大器由一个改进的折叠共源共栅结构和一个套筒共源共栅结构共同组成,利用时钟控制,使ADC的采样保持和余量增益电路正常工作并满足其性能要求.基于0.6μmCMOS工艺对电路进行了设计,并利用HSpice软件对电路进行了仿真.仿真结果表明,该放大器在采样保持和奇数级电路中开环增益为60dB,偶数级电路开环增益为50dB,总功耗仅为4.5mW,满足低功耗ADC所要求的性能指标.  相似文献   

20.
基于0.13,μm工艺,设计一个用于1.2,V低电压电源的10比特83MSPS流水线模数转换器的两级运算放大器.该放大器采用折叠共源共栅为第一级输入级结构,共源为第二级输出结构.详细介绍了运算放大器的设计思路、指标确定方法及调试中遇到的问题和解决方法.模拟结果显示:该运算放大器开环直流增益可达79.25,dB,在负载电容为2,pF时的单位增益频率达到838 MHz,在1.2,V低电压下输出摆幅满足设计要求,高达1 V,满足了10比特低电压高速度高精度模数转换器的要求.  相似文献   

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