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李言胜 《湘潭大学自然科学学报》2010,32(3)
对基于负阻抗电路技术的跨阻放大器的带宽性能进行了理论分析与仿真.仿真结果表明,在具有相同的跨阻增益条件下,基于0.18μm CMOS工艺下shunt-feedback型跨阻放大器无负阻抗电路时,其-3 dB带宽约为3.1 GHz,而具有负阻抗电路时,其-3dB带宽约为4.3GHz,两者相比带宽性能约提高了40%.该方案可以提高跨阻放大器带宽并避免因引入电感而增加芯片面积,在实践上具有一定的可行性. 相似文献
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李言胜 《湘潭大学自然科学学报》2010,(03):103-105
对基于负阻抗电路技术的跨阻放大器的带宽性能进行了理论分析与仿真仿真结果表明,在具有相同的跨阻增益条件下,基于0.18 μm CMOS工艺下 shuntfeedback型跨阻放大器无负阻抗电路时,其-3 dB带宽约为3.1 GHz,而具有负阻抗电路时,其-3 dB带宽约为4.3 GHz,两者相比带宽性能约提高了40%该方案可以提高跨阻放大器带宽并避免因引入电感而增加芯片面积,在实践上具有一定的可行性 相似文献
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电力通信网在最近十年飞快的发展,光纤传输已经成为最主要的方式,由于电力通信网中往往有些节点距离过长,直接使用SDH设备传输效果十分不理想,因此在长距离传输线路上使用掺饵光纤放大器。泵源通过光纤放大器转化光能量,直接放大信号光。本文研究的电力通信网应用的掺饵光纤放大器具有功率大、噪声低、频带宽和增益高等特点。 相似文献
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本文基于ADS仿真软件,采用多谐波双向牵引法设计了输入输出匹配网络,对完成匹配后的功率放大器利用ADS软件进行进行仿真优化,最终得到了一个应用于UHF RFID系统前置级的功率放大器,该放大器工作频段为902 ~ 928 MHz,在频率范围内绝对稳定,功率增益高达13.8 dB.仿真结果表明该功率放大器完全满足设计要求. 相似文献
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不论可种类型的负反馈放大器,只要在反馈环路某点处断开反馈环,测试出反馈放大器的回归比,就可方便地分析研究负反馈对放大器性能的影响。 相似文献
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设计了10位40MSPS的ADC片内面积小、高精度的基准电压源,采用带隙电压源为基本结构,重点设计了一种新型的高增益、宽输入范围的CMOS运算放大器,以提高基准电压源精度;并设计出两组基准电压RET与REB,及其差值为ADC的基准比较电压,以进一步减小绝对误差.采用Chart0.35μmCMOS工艺参数进行了Hspice仿真,所设计的运算放大器增益为88dB,基准电压源的随电源电压变化的偏差小于5mV,温度系数小于10-4/℃.经流片测试所设计的基准电压源能很好地满足ADC的要求. 相似文献
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高精度低频线性光纤隔离放大器的设计 总被引:2,自引:1,他引:1
作者将V/F转换原理与光纤应用技术相结合设计了低频线性光纤隔离放大器。这种放大器具有较高的精度,由于应用光纤做隔离单元,因此具有极强的隔离高压的能力。 相似文献
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摘要: 在跟踪和数据中继卫星系统反向链路中,多路频分复用信号通过高功率放大器时存在严重的交调干扰,导致输出的各路阵元信号严重失真. 针对这一问题,该文通过幂级数模型分析高功率放大器调幅-调幅(AM-AM)变换对通道间幅度一致性的影响机理,建立幅度不一致性对波达方向(direction of arrival, DOA) 估计影响的数学模型,并进行计算机仿真. 理论分析和仿真结果表明:高功率放大器的AM-AM变换不会引起估计角度的偏移,但会导致空间角度范围内的谱峰值降低,同时使3 dB 谱宽变宽. 此外,AM-AM变换还会导致DOA估计性能恶化. 相似文献
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本文主要分析了放大器的噪声对信号的影响及影响程度,介绍了衡量放大器的噪声对信号影响程度的参数,噪声系数,以及噪声系数的定义即而可计算出放大器的内部噪声.对放大器的噪声有进一步的了解,为分析或设计放大器提供了参考依据. 相似文献
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上限截止频率是放大电路高频性能的主要指标,本文以典型数据为基础,以电路理论为工具,用等效电路法计算出3种不同组态的放大电路的上限截止频率fH,比较出它们在高频性能方面的差异,并指出提高fH的措施,可供工程实践参考。 相似文献
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于淑芳 《济源职业技术学院学报》2007,6(4):29-32
在一定的转换精度要求下,对大动态模拟信号进行转换,要求A/D的分辨率要高,这在实际应用中是不经济的。本文就这一问题提出了相应的解决方法,引入了对数放大器,根据其输入与输出之间的对数关系,将对数放大器和A/D转换器组合,可在不增加A/D位数的情况下处理大动态输入信号,有效地提高了ADC的动态范围。 相似文献
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为了将复杂的电路分析变得生动形象、真实可信,提出应用Multisim 10仿真软件,对负反馈放大电路性能指标进行了仿真分析.结果表明,利用Multisim 10仿真平台,直观形象地反映了放大电路引入负反馈后,虽然放大倍数降低了88.1,但放大电路的其他性能得到了改善,即提高了输入电阻,减小了输出电阻;扩展了频带,改善了放大电路的频率特性;抑制了非线性失真.与传统的分析方法相比,具有省时、低成本、高效率的优越性. 相似文献