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相似文献
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1.
周旭烨 《福建电脑》2008,24(10):155-155
本文介绍一种微型化2GHz微波放大模组,该放大模组通过对微型化的低噪声放大电路、高选择性滤波电路的设计。采用超微细微带薄膜工艺,制作在68×18×0.5mm陶瓷基片上,集成度高,体积小,适合作为无线通信接收电路。本模组在1.8—2.2GHz范围内,增益Gp≥41dB,噪声系数Nf≤0.9dB,带外抑制≥55dB.  相似文献   

2.
设计了一款卫星通信领域的小型化可复用的接收前端,将950 MHz~2 150 MHz射频信号经过预选滤波、放大、混频等过程,下变频至720 MHz中频输出。首先介绍了电路的设计方案,并对主要技术指标进行了分析。接收前端的尺寸为105 mm×55 mm×9.5 mm。实现了小型化、通用化设计,可以复用在多种卫星通信设备。  相似文献   

3.
预选器作为射频接收前端的主要组成部分,对整个射频信号的接收有着重要的作用。针对实际无线通信环境下的应用,使用ADS软件设计了一种20MHz~3.6GHz的射频前端预选器。在该设计中采用了亚倍频程滤波器组进行分段滤波和抑制镜像信号,并利用低噪声放大器(LNA)对信号进行放大并减小噪声,并对设计的预选器关键部分的插入损耗、增益、噪声系数等指标进行了仿真。仿真结果显示,所设计的预选器各项性能指标均已达到了预期的要求,对接收机前端系统的研究和完善具有重要的参考价值。  相似文献   

4.
基于噪声消除技术的超宽带低噪声放大器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于TSMC 0.18μm工艺研究3 GHz~5 GHz CMOS超宽带无线通信系统接收信号前端的低噪声放大器设计。采用单端转差分电路实现对低噪声放大器噪声消除的目的,利用串联电感作为负载提供宽带匹配。仿真结果表明,所设计的电路正向电压增益S21为17.8 dB~19.6 dB,输入、输出端口反射系数均小于-11 dB,噪声系数NF为2.02 dB~2.4 dB。在1.8 V供电电压下电路功耗为12.5 mW。  相似文献   

5.
本文介绍了一种具有片上巴伦的超宽带(UWB)3GHz~5GHz直接转换接收机。它由电容交叉耦合共栅极低噪声放大器(LNA)和改进型吉尔伯特混频器组成,采用SMIC RFCMOS技术。仿真结果表明,本文所设计的UWB接收机具有较好的输入匹配(〈-9dB)、3.9dB~5.5dB的噪声系数和19dB~25dB的功率转换增益。在1.2V供电情况下消耗22mA电流,并占用0.66×0.8mm2芯片面积(包括焊盘)。  相似文献   

6.
类Minkowski分形天线的分析与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现一款天线在ISM2.4G(2.4~2.483 5 GHz)、Bluetooth、GPS、WLAN(2.4~2.48 GHz)等多频段同时工作,设计了基于分形理论的类Minkowski分形微带天线,方案中对原有的Minkowski分形结构和接地板进行改进。通过仿真分析与优化设计使得天线尺寸缩减至90 mm×71 mm×1.6 mm,谐振频率为2 GHz,工作在0.93 GHz~3.02 GHz频段,相对带宽为105.82%,最大增益可达1.89 dB。最终天线能够进行良好的阻抗匹配,对天线带宽进行展宽,达到了超宽频带天线的要求。  相似文献   

7.
本文针对无人机探测提出了一种低成本全电控阵列前端设计方案,为无人机探测雷达提供输入信号。该前端包括发射天线单元、接收天线阵列、北斗天线和下变频接收模块,本文对各个模块进行了分析论证,设计了发射天线、接收天线及阵列和下变频模块,对发射天线和接收天线进行了仿真,完成了下变频模块的设计和测试。发射天线增益2dB,接收天线法向增益3.58dB,阵列采用锥台结构,波束可实现较大空域的覆盖,下变频接收通道增益>40dB,工作频带内接收通道具有良好的幅相一致性。该方案具备波束扫描范围大、扫描速度快的能力,同时也面向无人机探测应用,具备低成本的特点。  相似文献   

8.
基于高温共烧陶瓷(HTCC)工艺,介绍了一款封装尺寸为7 mm×7 mm×1.2 mm的四侧无引线扁平陶瓷(CQFN)型外壳,以满足毫米波微波器件封装的小型化需求。就如何解决陶瓷外壳高频信号传输时电磁泄漏问题,利用仿真软件分别从信号传输的不同方向对屏蔽地孔作了设计与优化。通过仿真对比,对不同区域的地孔与电磁信号的屏蔽关系进行了论述和总结。结果显示,外壳传输端口可覆盖0.1 GHz~40 GHz的宽频率范围,其插入损耗≤0.65 dB,电压驻波比≤1.50。  相似文献   

9.
针对传统无源外置局部放电超高频(UHF)传感器频带窄、增益低、容易引入噪声的问题,研究并设计了基于有源集成天线(AIA)技术的有源外置传感器.传感器通过宽频带天线接收局部放电产生的电磁波信号,在天线介质板上直接由有源对数检波器放大信号进行包络检波,省去了传统设计中的平衡不平衡转换与射频传输线,降低天线前端的匹配损耗,改善传感器的频带、噪声和增益.测试结果表明:传感器中心频率为900 MHz,驻波比小于2的频带为730 MHz ~ 1.05 GHz,传感器输出信号峰值为5V,频率为2~10 MHz.该传感器抗干扰能力强,增益高,适合GIS局部放电的检测.  相似文献   

10.
采用TSMC 0.18μm CMOS工艺设计了一个工作在2.4GHz上,具有非平衡变换功能的低噪声放大器。电路由两级构成,第一级主要实现高增益低噪声,第二级主要实现非平衡变换的功能。仿真结果显示噪声系数小于1dB,增益大于28.5dB,输入三截交调点为-10.27dBm,输出差分信号相位误差小于0.2°,增益差小于0.1。  相似文献   

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