低噪聲放大器設計資料
2022-11-22 09:16:52712 1.5GHz BiCMOS級間電感匹配低噪聲放大器設計,不看肯定后悔
2021-04-23 07:12:47
射頻放大器是移動通信接收機最常用的一種小信號放大器,由于此類放大器常用低噪聲器件來實現,故又稱為低噪聲放大器。在第一級高頻放大電路設置低噪聲放大器可以改善接收機的總噪聲系數,同時高頻放大器可防止RXVCO信號從天線路徑輻射出去。如圖所示的是一般LNA的兩種形式(參見三極管部分)。雙工濾波器的輸出信號
2021-07-27 07:57:52
低噪聲放大器在無線數據接收中有哪些應用?
2019-08-23 07:08:00
低噪聲放大器設計 線性仿真
2019-03-15 17:23:22
低噪聲放大器(LNA)是怎樣提出來的?低噪聲放大器(LNA)有哪些優勢?低噪聲放大器(LNA)主要應用在哪些領域?
2021-04-23 06:46:07
`低噪聲放大器,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低噪聲前置放大器,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
2017-09-11 15:43:24
(頻分多址)和TDMA(時分多址)相比,具有系統容量大而且配置靈活、頻譜利用率高、軟切換、保密性能好的優點。基于這些優點CDMA技術得到了廣泛的應用。 CDMA低噪聲放大器作為CDMA接收機的第一級
2019-06-19 07:03:12
(頻分多址)和TDMA(時分多址)相比,具有系統容量大而且配置靈活、頻譜利用率高、軟切換、保密性能好的優點。基于這些優點CDMA技術得到了廣泛的應用。CDMA低噪聲放大器作為CDMA接收機的第一級
2019-07-09 08:14:06
= 3.5Valt@ ID= 6MaΩ16L QFN3x3ΩMSL1CHA2260-QAG產品詳情CHA2260-QAG是一種低噪聲放大器單片電路,集成了三級自偏置。它被設計用于廣泛的應用,從軍事到商業
2018-07-23 12:23:00
`CHA2441-QAG是K波段低噪聲放大器,可從+ 3.3V的單個偏置電源提供25.5dB的增益,噪聲系數為2.5dB。所有有源器件均自偏置在芯片上。該電路采用0.25μm的pHEMT工藝制造
2021-01-21 15:53:20
CMD132是一款寬帶GaAs MMIC低噪聲放大器,非常適合于微波無線電以及C和X波段應用,在這些應用中,小尺寸和低功耗是至關重要的設計要求。 寬帶設備可提供大于22 dB的增益,相應的輸出1
2020-03-03 15:13:54
CMD132是Custom?MMIC的X波段寬帶低噪聲放大器,該放大器適用于C波段和X波段的微波無線放大器應用,MMIC提供設計和測試服務,其中產品RF毫米波電路可用于衛星通信,雷達系統,蜂窩
2019-07-17 10:13:32
產品名稱:低噪聲放大器特征高增益高線性度高射頻功率生存能力低噪聲系數符合RoHS要求的無鉛4x4 QFN封裝正增益斜率 CMD219C4是采用無鉛4x4 mm QFN封裝的寬帶GaN低噪聲放大器
2020-02-20 17:38:04
CMD263是一款寬帶MMIC低噪聲放大器,非常適合微波無線電以及需要小尺寸和低功耗的C和X波段應用。 寬帶設備可提供大于22 dB的增益,相應的輸出1 dB壓縮點為+10 dBm,噪聲系數為1.4
2020-03-03 15:18:23
CMD278是寬帶MMIC GaN低噪聲放大器晶片,非常適合需要小尺寸和高輸入功率生存能力的微波無線電和X波段應用。 該寬帶設備可提供15 dB的增益,相應的輸出1 dB壓縮點為+28 dBm
2020-03-04 15:04:12
:低噪聲放大器MAAM71200產品特性噪聲系數:2.3分貝(典型值)。直流解耦射頻輸入輸出片上偏置網絡單Bias Supply低偏置電流16.5 dB (Typ.)MAAM71200產品詳情
2018-09-07 17:33:54
(DSA)集成在第一個LNA和第二級高線性低噪聲放大器提供19dB控制RX寬動態范圍的增益控制能力輸入信號,同時保持最佳噪聲系數,增益線性度。產品型號: QPB9331產品名稱:放大器QPB9331
2018-06-13 17:37:43
Qorvo的RF2373是款具備高動態范圍的低噪聲放大器,致力于Wi-Fi和數字蜂窩狀應用需求設計。RF2373在數字用戶模塊的傳輸鏈中作為優異的前端低噪聲放大器或驅動放大器,其中低傳輸噪聲
2023-12-28 14:32:36
pHEMTMMIC低噪聲放大器設計用于從50 MHz到4000兆赫。片上有源偏置網絡提供穩定電流過電壓和工藝閾值電壓變化。SPF5043Z提供超低噪聲系數和高電平增益塊配置中的線性性能。它的單電源操作與綜合
2018-06-22 10:28:00
是一種高線性、超低噪聲增益。具有旁路模式功能的塊放大器集成在產品中。在900兆赫,放大器通常提供19分貝增益,+36 dBm OIP3,和0.42DB噪聲系數繪制70毫安電流從+1 V供應。該組件還提供了
2018-06-14 15:14:34
效應管工作穩定后就要對其進行阻抗匹配。一般低噪聲放大器的第1級需要良好的噪聲特性, 所以第1 級的輸入端進行最佳噪聲阻抗到50 源負載的匹配, 輸出端進行共軛匹配。如果要考慮到第1 級的增益輸出不能太低的話
2011-08-02 08:49:25
菜鳥求助:高線性巴倫低噪聲放大器都是共源-共柵級,為了抑制噪聲,源極器件尺寸會很大,導致負載不匹配,設計能夠平衡負載的電路
2022-02-20 11:09:36
的應用。 JFET輸入放大器 與雙極型設計相比,JFET輸入低噪聲放大器具有超低輸入電流噪聲密度(0.5fA/),但輸入電壓噪聲密度相對較大(大于10nV/),JFET設計允許單電源工作。1pA的輸入偏置電流
2018-12-19 13:56:15
為什么低噪聲放大器的第一級要盡可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
1、低噪聲放大器在通訊系統中的作用隨著通訊工業的飛速發展,人們對各種無線通訊工具的要求也越來越高,功率輻射小、作用距離遠、覆蓋范圍大已成為各運營商乃至無線通訊設備制造商的普遍追求,這就對系統的接收
2019-06-20 06:15:56
該文的工作是設計和制作了一種具有陷波電路結構的P波段低溫低噪聲放大器。在低溫75K環境下,工作頻段為250-350MHz的范圍內,該低溫低噪聲放大器具有優異的性能,噪聲系數小于0.4dB,增益為
2010-06-02 10:04:08
芯百特原裝CBG9092替代TQL9092推薦國產高線性低噪聲放大器CBG9092用于收發組件射頻前端CBG9092是一個平坦增益、高線性度、超低噪聲放大器,采用2x2mm表面貼裝封裝。應用場
2023-06-25 11:11:44
低噪聲放大器是通信、雷達、電子對抗及遙控遙測系統中的必不可少的重要部件,它位于射頻接收系統的前端,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,提高系統的靈敏度。特別是隨著
2019-08-01 06:31:15
低噪聲放大器性能指標及設計步驟根據噪聲最小設計輸入匹配電路如何利用ADS仿真器設計低噪聲放大器?
2021-04-22 07:24:57
請問如何利用ATF-54143設計一款低噪聲放大器?
2021-04-21 06:56:50
為什么要設計低噪聲放大器?請問如何利用ATF54143設計低噪聲放大器?
2021-04-13 06:26:22
如何采用CHRT的0.35μm RFCMOS工藝,在EDA軟件IC 5.1設計環境中設計了一個2.4 GHz的低噪聲放大器?
2021-04-12 06:41:55
如何設計一種集成度高、匹配方便的寬帶低噪聲放大器?
2021-04-02 07:06:59
放大器設計對噪聲性能的影響是什么常見放大器設計的典型噪聲參數如何正確選擇低噪聲放大器?
2021-04-14 06:17:09
如何進行寬頻帶低噪聲放大器的設計?選擇平衡式電路結構來進行寬頻帶低噪聲放大器的設計有什么優勢?
2021-04-06 07:18:10
近年來在射頻通訊接收機中,低噪聲放大器的噪聲,增益和線性度直接影響著整個射頻前端的性能,因此它成為整個射頻前端設計的關鍵所在。其中,寬帶低噪聲放大器成為近年來的國內外的研究熱點。寬帶低噪聲放大器主要
2010-05-13 09:06:35
用于便攜式和移動電視應用的寬帶低噪聲放大器BGA728L7的ESD保護。應用電路展示了如何保護便攜式和移動電視應用中的寬帶低噪聲放大器BGA728L7免受靜電放電的影響
2020-06-12 09:03:05
TOP1 射頻低噪聲放大器電路 射頻LNA設計要求:低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號傳輸鏈路的第一級,它的噪聲系數特性決定了整個射頻電路前端的噪聲性能,因此作為高性能射頻接收電路的第一級LNA
2021-07-28 08:51:10
1、射頻LNA設計要求低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號傳輸鏈路的第一級,它的噪聲系數特性決定了整個射頻電路前端的噪聲性能,因此作為高性能射頻接收電路的第一級LNA的設計必須滿足[1]:(1)較高
2019-06-20 07:41:39
、傳感器網絡將逐漸引領人類步入“網絡即傳感器”的傳感時代。 低噪聲放大器LNA ( low noise amp lifier)是射頻接收前端的主要組成部分。由于位于接收前端的第一級,直接與天線相連
2019-08-22 06:06:08
隨著無線通訊事業的不斷發展,人們對無線系統的射頻接收機提出了越來越高的要求,比如低功耗、低噪聲、大動態范圍、高靈敏度和高線性度等。因此,處于接收機最前真個放大器對于進步系統性能起到了關鍵作用。傳統的研究主要集中在如何獲得低噪聲和高增益特性上,對接收前端放大器高線性度題目的研究經常被忽略。
2019-08-23 07:14:02
低噪聲放大器(Low-noise Amplifier,簡稱LNA)是處于接收機最前端的關鍵部件,廣泛應用于移動通信、雷達、電子對抗及遙控遙測系統。它的主要作用是放大天線從空中接收到的微弱信號,降低噪聲
2019-08-20 07:44:41
怎樣設計和仿真低噪聲放大器?有什么流程?低噪聲放大器技術指標與設計原則低噪聲放大器設計步驟
2021-04-07 06:19:47
在雷達或無線電接收器中,敏感型低噪聲放大器 (LNA) 在承受較大的輸入信號時必定會發生損壞。那么,有什么解決方案?
2019-08-02 06:26:46
0 引言在雷達射頻接收系統中,對系統性能指標的要求越來越高,其中低噪聲放大器是影響著整個接收系統的噪聲指標的重要因素。與普通的放大器相比,低噪聲放大器作用比較突出,一方面可以減少系統的雜波干擾,提高
2019-07-09 06:08:25
,并同時維持高線性度效能,以及滿足較低的功耗要求。同時,為因應基站小型化的趨勢,高集成度與高效射頻解決方案都是業者持續努力發展的目標。低噪聲放大器(LNA)位于接收鏈路中距離信號被捕捉很近的位置,所有
2019-06-26 06:22:37
基于HP41511的微波低噪聲放大器的設計
2021-04-06 09:12:27
如何去設計一種2.4 G的低噪聲放大器?對2.4 G的低噪聲放大器怎樣進行仿真?
2021-04-21 06:17:57
高線性低噪聲放大器的工作原理是什么?高線性低噪聲放大器該如何去設計?怎樣對高線性低噪聲放大器進行電磁仿真?
2021-04-22 06:34:26
為什么低噪聲放大器的第一級要盡可能的放大?
2018-08-24 07:15:03
怎么設計一種2.5GHz WiMAX低噪聲放大器?
2021-04-20 06:27:09
怎樣去設計一種低噪聲放大器?如何對低噪聲放大器進行仿真?
2021-05-26 06:04:52
怎樣去設計全集成的低噪聲放大器?怎樣對全集成的低噪聲放大器進行模擬仿真?
2021-04-21 06:18:40
怎樣可以提高低噪聲放大器的測量精度?低噪聲放大器的特點和應用有哪些?如何精準的測量低噪聲放大器的各種指標參數?網絡分析儀系統是如何構成的?低噪聲放大器傳統的測試方法中存在哪些問題?
2021-04-14 06:59:08
S波段雷達接收機前端低噪聲放大器::采用0.35 m SiGe BiCMOS工藝設計了用于s波段雷達接收機前端電路的低噪聲放大器。對于現代無線接收機來說,其動態范圍和靈敏度很大程度上都取
2009-11-01 14:36:3736 Ka波段低噪聲放大器的研鑭:本文介紹了~種毫米波低噪聲放大器的設計技術,應用CAD技術設計了波導到微帶的過渡,結合其它電路設計和組裝工藝,研制出了工作帶寬為3GHz的Ka波
2009-11-01 14:56:5916 C波段衛星信號接收機低噪聲放大器的設計:介紹了一個應用于C波段衛星信號接收機的低噪聲放大器(LNA)的設計過程。為達到低噪聲和高增益的目標,該低噪聲放大器是利用低噪聲的PHE
2009-11-01 15:07:5323 S波段低噪聲放大器的分析與設計:介紹了S 波段低噪聲放大器(LNA ) 的設計原理和流程。對影響電路穩定性和噪聲性能的、易被忽視的因素進行了詳細分析。文中重點分析實際電路可能
2009-11-01 15:16:4620 L波段低噪聲放大器的設計
低噪聲放大器(LNA)是雷達、通信、電子對抗、遙測遙控等電子系統中關鍵的微波部件,有廣泛的應用價值。由于微波系統的噪聲系數基本
2009-04-22 15:51:471102 利用Cadence設計COMS低噪聲放大器
結合一個2.4 GHz CMOS低噪聲放大器(LNA)電路,介紹如何利用Cadence軟件系列中的IC 5.1.41完成CMOS低噪聲放大
2009-07-06 18:23:092737
射頻低噪聲放大器的ADS設計
本文首先簡要介紹了低噪聲放大器設計的理論基礎,并以2.1-2.4Ghz 低噪聲放大器為例,詳細闡述了如何
2009-10-20 20:45:055814 L波段低噪聲放大器的設計
引言
低噪聲放大器(LNA)是雷達、通信、電子對抗、遙測遙控等電子系統中關鍵的微波部件,有廣泛的應用價值。由于微波系統的噪
2010-02-04 10:43:151139 低噪聲放大器,低噪聲放大器是什么意思
噪聲系數很低的放大器。
2010-03-05 10:10:443468 共基差分低噪聲放大器
2011-01-10 11:15:4188 本文簡要的介紹了低噪聲放大器的原理,并用Agilent 公司的ADS 軟件設計、仿真了一個Ku 波段的低噪聲放大器。
2011-10-13 17:39:3167 基于0.25gm PHEMT工藝,給出了兩個高增益K 波段低噪聲放大器.放大器設計中采用了三級級聯增加柵寬的電路結構,通過前級源極反饋電感的恰當選取獲得較高的增益和較低的噪聲;采用
2012-02-08 16:31:1148 低噪聲放大器是接收機中最重要的模塊之一,文中采用了低噪聲、較高關聯增益、PHEMT技術設計的ATF-35176晶體管,設計了一種應用于5.5~6.5 GHz頻段的低噪聲放大器。為了獲得較高的增益,
2013-01-29 14:01:1055 一種L頻段高線性度低噪聲放大器的設計_崔偉
2017-01-07 21:45:570 用于相控陣雷達的高線性度低噪聲放大器_張小波
2017-01-08 10:18:571 本文對S波段寬帶低噪聲放大器進行了設計與實現。文中首先闡述低噪聲放大器
的相關理論,對二端口網絡的表述、傳輸線、匹配網絡等微波電路設計的一些基本理
論進行了介紹。然后給出寬帶放大器的主要技術指標
2022-07-08 16:42:5320 工程師們一般都把RF低噪聲放大器設計視為畏途。要在穩定高增益情況下獲得低噪聲系數可能極具挑戰性,甚至使人畏懼。不過,采用最新的GaAs(砷化鎵)異質結FET,可以設計出有高穩定增益和低于1dB噪聲系數的放大器。本設計就講述了一個有0.77dB噪聲系數的低噪聲放大器。
2017-11-23 17:17:342959 低噪聲放大器(LNA)是雷達、通信、電子對抗、遙測遙控等電子系統中關鍵的微波部件,有廣泛的應用價值。由于微波系統的噪聲系數基本上取決于前級放大器的噪聲系數,因此LNA噪聲系數的優劣會直接影響整個
2017-12-08 19:02:012720 在雷達射頻接收系統中,對系統性能指標的要求越來越高,其中低噪聲放大器是影響著整個接收系統的噪聲指標的重要因素。與普通的放大器相比,低噪聲放大器作用比較突出,一方面可以減少系統的雜波干擾,提高系統
2017-12-09 14:29:291567 在無線通信終端中,低噪聲放大器是射頻接收系統中的第一級有源電路,主要功能是放大天線從空中接收到的微弱信號,降低噪聲干擾,以供系統解調出所需的信息 數據,低噪聲放大器的設計對整個接收機來說是至關重要的。低噪聲放大器在提供增益的同時,應盡可能地減少噪聲,以及完成接收大信號不失真和好的線性度。
2017-12-10 15:19:011533 低噪聲放大器, 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。
2019-12-20 09:10:2621423 本文先容了一種L波段單級高線性低噪聲放大器的工作原理和設計方法。與傳統的接收機射頻前端放大器主要考慮低噪聲和高增益特性不同,文中選用了低本錢、低功耗的SiGe NPN BJT器件設計高三階交截點的低噪聲放大器。設計中利用了微波 CAD工具對電路進行仿真與優化,同時對天生的微帶印刷電路板進行了電磁仿真。
2020-08-27 10:48:003 Qorvo提供了各種具有低噪聲性能的工業領先晶體管和放大器。Qorvo低噪聲放大器提供各種產品解決方案,包括分立晶體管、集成內部匹配和片內線性化的封裝mMIC解決方案,以及用作推挽或平衡放大器配置
2020-11-03 15:34:36658 HMC8325:71 GHz至86 GHz,E波段低噪聲放大器數據表
2021-05-21 15:23:272 低噪聲放大器簡介
2023-01-07 09:28:371577 低噪聲放大器的設計原理是通過最小化噪聲源的貢獻,從而實現盡可能低的噪聲水平。在放大器的設計中,噪聲通常來自于電阻、晶體管和其他元件的熱噪聲以及輸入和輸出端口的噪聲耦合。為了降低噪聲水平,設計低噪聲放大器需要采取以下原則:
2023-07-25 09:44:25968 低噪聲放大器工作原理詳解 低噪聲放大器是一種特定類型的放大器,其用途非常廣泛。低噪聲放大器在射頻和微波領域中非常受歡迎,因為它可以有效降低信號的噪聲,同時將信號放大到所需的水平。 本文將詳細介紹
2023-09-05 17:37:062510 低噪聲放大器放在哪里?低噪聲放大器的作用是什么? 低噪聲放大器(low-noise amplifier,LNA)是一種電子產品,通常用于放大弱信號,使其更適合接下來的處理。它通常被用于通信系統、雷達
2023-09-05 17:49:37958 電子發燒友網站提供《基于C波段低噪聲放大器的仿真設計.pdf》資料免費下載
2023-10-25 10:39:170
評論
查看更多