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  • 寬帶低噪聲放大器ADS仿真與設(shè)計

    介紹一種X波段寬帶低噪聲放大器(LNA)的設(shè)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(jié)構(gòu)和兩級級聯(lián)的方式,利用ADS軟件進行設(shè)計、優(yōu)化和仿真。最后設(shè)計的放大器在10~13 GHz范圍內(nèi)增益為25.4 dB+0.3 dB,噪聲系數(shù)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(yù)定的技術(shù)指標,性能良好。

  • 一種新型高精度CMOS帶隙基準源的設(shè)計

    提出一種標準CMOS工藝結(jié)構(gòu)的低壓、低功耗電壓基準源,工作電壓為5~10 V。利用飽和態(tài)MOS管的等效電阻特性,對PTAT基準電流進行動態(tài)電流反饋補償,設(shè)計了一種輸出電壓為1.3 V的帶隙基準電路。使輸出基準電壓溫度系數(shù)在-25~+120℃范圍的溫度系數(shù)為7.427pp-m/℃,在27℃時電源電壓抑制比達82 dB。該基準源的芯片版圖面積為0.022 mm2,適用于低壓差線性穩(wěn)壓囂等領(lǐng)域。

  • 一個對溫度不敏感的高增益運算放大器設(shè)計

    功率放大器是大功率器件,其自身會消耗大部分的功耗,并導(dǎo)致功率放大器芯片的溫度在一個很大的范圍內(nèi)變化,因此功率放大器的控制電路需要對環(huán)境溫度的變化不敏感。針對這一要求,設(shè)計出一個對溫度不敏感的全差分CM0S運算放大器,該運算放大器采用TSMC0.18μm工藝,選用折疊式共源共柵、寬擺幅偏置電路結(jié)構(gòu)。在負載電容為10 pF條件下,最大直流增益達到115dBm,相位裕度為70°;在整個溫度范圍內(nèi)(-40~+125℃)運算放大器的增益變化僅為1dBm,相位裕度僅變化5°,滿足設(shè)計要求。

  • 模數(shù)接口中的可編程增益放大器(PGA)

    用可編程增益放大器(PGA)處理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中傳感器/變送器模擬輸出和信號處理數(shù)字之間的接口。單片和高集成度PGA現(xiàn)在被可編程、更高精度、更高吞吐量和更小封裝尺寸的模塊和混合方案替代。 由于來自傳感器/變送器

  • 高級動態(tài)性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器

    ADC12C/DSxxx與ADC14C/DSxxx ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列模數(shù)轉(zhuǎn)換器內(nèi)置高性能的采樣及保持放大器和高精度帶隙電壓參考電路,輸入帶寬高達1GHz,因此可以支持中頻采樣工作。此外,這系列芯片輸入方面有單及雙

  • 基于DGS結(jié)構(gòu)的超寬帶高通濾波器設(shè)計

    介紹目前應(yīng)用于微波平面電路小型化領(lǐng)域的DGS結(jié)構(gòu),通過仿真試驗研究了DGS結(jié)構(gòu)對耦合微帶雙線的影響,基于仿真結(jié)果設(shè)計小型化、結(jié)構(gòu)簡單的超寬帶高通濾波器,并制作實物進行測量,實測數(shù)據(jù)與仿真結(jié)果基本吻合。

  • 混頻器設(shè)計中的關(guān)鍵技術(shù)研究

    混頻器作為超外差接收機的重要組成部分,已經(jīng)在雷達、通信、電子對抗、廣播電視、遙控遙測等諸多領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。其技術(shù)指標的好壞直接影響到整機性能的發(fā)揮。本文從工程角度出發(fā),著重分析了混頻器設(shè)計中應(yīng)

  • 一種斬波失調(diào)穩(wěn)定儀表放大器的研究與設(shè)計

    采用斬波失調(diào)穩(wěn)定技術(shù)設(shè)計了一種包括輔助運放和主放大器的儀表放大器。輔助運放采用內(nèi)置解調(diào)器結(jié)構(gòu),形成低噪聲和低失調(diào)電壓來調(diào)節(jié)主運放的噪聲和失調(diào),使輸出極點成為主極點,無需低通濾波器。儀表放大器的帶寬由主運放決定。本電路采用TSMC 0.35 μm 5 V混合信號工藝設(shè)計,利用Cadence公司Spectre進行仿真。結(jié)果表明,電路開環(huán)增益達87.3 dB,增益帶寬積12 MHz,共模抑制比可達117 dB。

  • IR2132驅(qū)動器及其在三相逆變器中的應(yīng)用

    提出了IR2132驅(qū)動器在三相逆變器中的應(yīng)用。采用數(shù)字信號處理器對電源系統(tǒng)進行全數(shù)字控制,通過改變PWM波形的脈沖寬度和調(diào)制周期可以達到調(diào)壓和變頻的目的。采用功率MOSFET和IGBT專用驅(qū)動芯片IR2132驅(qū)動三相橋式逆變電路。介紹了IR2132驅(qū)動電路的特點、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、工作原理和基于IR2132構(gòu)成的三相逆變電路結(jié)構(gòu),并提出了一種新型實用的預(yù)制相位PWM數(shù)字控制方案,取代了傳統(tǒng)的模擬驅(qū)動電路和模塊化橋臂電路設(shè)計,降低了開發(fā)成本,并融合了多元化的保護功能使逆變電源系統(tǒng)的驅(qū)動電路變得簡單可靠。

  • 超寬帶(UWB)接收機的電路設(shè)計及仿真

      引言  目前,超寬帶(UWB)解調(diào)方法可歸納為下面三種:一種是構(gòu)造一個和接收信號差不多的模板信號,然后采用相關(guān)方式;另外一種就是采用積分檢波的方式解調(diào)出UWB信號;還有一種就是對接收的信號進行A/D轉(zhuǎn)換,通過抽

  • 一種基于小波域的分形圖像編碼改進算法

    提出了一種基于小波域的分形圖像編碼改進算法。該算法首先將圖像分解到小波域,然后根據(jù)各子圖像所包含能量的大小和所代表的方向等信息,采用不同大小、形狀和類別的圖像塊及相似塊,進行分形編碼。在編碼過程中按照零樹結(jié)構(gòu)在同方向不同分辨率的各個子帶圖像上確定要預(yù)測的圖像塊,同時在同方向低一級分辨率的子帶圖像上尋找與其最佳分形匹配的相似塊,并由各級相似塊構(gòu)成預(yù)測樹。實驗證明,這種改進算法能夠大大提高分形編碼的速度,并取得較高的壓縮比。

  • VGA視頻分配器系統(tǒng)的信號完整性改善方法

      處理高速電子系統(tǒng)的信號完整性問題一直是比較難于處理的,特別是越來越多的芯片的工作頻率超過了100 MHz,信號的邊沿越來越陡(已達到ps級) ,這些高速器件性能的提高更增加了系統(tǒng)設(shè)計的難度。同時,高速系統(tǒng)的體積不

  • 陶瓷諧振原理及在紅外遙控電路中的設(shè)計應(yīng)用

      陶瓷諧振電路的基本原理和結(jié)構(gòu)  陶瓷諧振的特性  陶瓷諧振器類似于石英晶體,是一個壓電器件,可以把電能轉(zhuǎn)換為機械能,也可以把機械能轉(zhuǎn)換為電能。當(dāng)外加的交流電場的頻率和諧振器的諧振頻率發(fā)生共振時,電

  • 基于AD538的比例對數(shù)的電路圖

    圖給出了利用AD538用來計算兩個輸入電壓(或電流)比例對數(shù)的電路結(jié)構(gòu)。B端 的輸出信號通過兩個串聯(lián)電阻與輸出放大器的相加節(jié)點相連。90.9Ω金屬膜電阻使溫度系數(shù)為3500ppm/℃的熱敏電阻的溫度系數(shù)降低,等效成溫

  • 基于AD9957的多波形雷達信號產(chǎn)生器

    介紹一種以數(shù)字正交上變頻芯片AD9957為核心器件,通過現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)對其進行配置的多波形雷達信號產(chǎn)生器。該信號產(chǎn)生器通過計算機RS 232串口對AD9957的工作參數(shù)進行設(shè)置,從而實時產(chǎn)生不同時寬和帶寬的線性調(diào)頻、非線性調(diào)頻信號和相位編碼等信號。該系統(tǒng)的軟件由Matlab和QuartusⅡ共同開發(fā),不僅用戶界面友好,而且便于維護和復(fù)雜功能的擴充,具有較強的可移植性。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)完全達到了設(shè)計要求,性能優(yōu)良。

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