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2~4GHz MMIC低噪声放大器

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简介:
本产品是一款高性能微波集成电路(MMIC)低噪声放大器,工作频率范围覆盖2至4GHz。它采用先进的半导体工艺设计,提供出色的增益和极低噪声系数,适用于卫星通信、雷达系统及无线基础设施等多种应用场景。 为了满足通信系统对S波段低噪声放大器的需求,我们基于0.25 μm GaAs PHEMT工艺设计了一款适用于2~4 GHz频带的微波单片集成电路(MMIC)低噪声放大器(LNA)。该设计方案采用了两级级联结构:第一级使用微带线作为源极负反馈元件以优化性能,第二级则通过局部并联负反馈来扩展工作带宽。此外,为了减小芯片面积和降低噪声系数,我们采用双电源共享供电方式。 仿真结果显示,在整个工作频段内,该放大器的噪声系数低于1 dB,增益高于30.6 dB;输入回波损耗小于-8 dB,输出回波损耗则低于-10 dB。其整体尺寸为2 mm*1.5 mm。相比其他文献报道的设计方案而言,本设计在S波段频带内展现出了更为优越的性能表现。

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客服
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  • 2~4GHz MMIC
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    本产品是一款高性能微波集成电路(MMIC)低噪声放大器,工作频率范围覆盖2至4GHz。它采用先进的半导体工艺设计,提供出色的增益和极低噪声系数,适用于卫星通信、雷达系统及无线基础设施等多种应用场景。 为了满足通信系统对S波段低噪声放大器的需求,我们基于0.25 μm GaAs PHEMT工艺设计了一款适用于2~4 GHz频带的微波单片集成电路(MMIC)低噪声放大器(LNA)。该设计方案采用了两级级联结构:第一级使用微带线作为源极负反馈元件以优化性能,第二级则通过局部并联负反馈来扩展工作带宽。此外,为了减小芯片面积和降低噪声系数,我们采用双电源共享供电方式。 仿真结果显示,在整个工作频段内,该放大器的噪声系数低于1 dB,增益高于30.6 dB;输入回波损耗小于-8 dB,输出回波损耗则低于-10 dB。其整体尺寸为2 mm*1.5 mm。相比其他文献报道的设计方案而言,本设计在S波段频带内展现出了更为优越的性能表现。
  • K波段MMIC的设计与研究
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    本文介绍了K波段MMIC低噪声放大器的设计方法和研究成果,深入探讨了放大器在高频通信中的应用潜力。 K波段MMIC低噪声放大器设计研究
  • ADS设计
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    本产品是一款高性能的低噪声放大器,专为优化ADS(Advanced Design System)设计而生。它具有卓越的信号处理能力和极低的噪音水平,适用于各类高精度电子设备和通信系统中,确保信号传输的清晰与稳定。 这款设计教程非常适合快速入门,强烈推荐下载学习。它专注于低噪声放大器的设计,并提供了详细的ADS(Advanced Design System)软件操作指南,帮助你掌握低噪声放大器的优化技巧和实践方法。通过这个教程,你可以深入了解如何使用ADS进行高效、精准的设计工作。
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    本项目专注于低噪声ADS(自动增益控制)放大器的设计与优化,旨在提升无线通信系统的信号处理性能和接收灵敏度。通过采用先进的电路技术和材料,力求在缩小器件尺寸的同时降低功耗和外部干扰影响,从而为便携式通信设备提供高效解决方案。 基于ADS的低噪声放大器设计是射频与微波电路中最基本的有源电路模块之一。常见的放大器类型包括低噪声放大器、宽频带放大器和功率放大器,而本课程将重点讨论低噪声放大器和功率放大器。本次讲座主要针对低噪声放大器进行讲解。
  • 射频OPA847
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    OPA847是一款高性能低噪声射频放大器,专为要求高信号完整性的无线通信系统设计。它提供卓越的线性度和增益精度,确保了在宽带应用中的出色性能。 2015年全国大学生电子竞赛D题要求使用运算放大器OPA847实现固定增益为26dB的电路设计。
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    本项目致力于开发高性能低噪声放大器(LNA),采用先进的ADS(Advanced Design System)软件进行电路设计与仿真。通过优化电路结构和材料选择,旨在实现高增益、宽频带及低噪声指数的性能目标,适用于无线通信系统中信号接收链路的前端部分。 使用ADS工具设计仿真低噪声放大器。
  • MAX9632:宽频
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    MAX9632是一款专为音频应用设计的低噪声宽带放大器。它提供卓越的性能和灵活性,适用于广泛的音频信号处理需求。 MAX9632是一款低噪声、高精度的宽带运算放大器,在+4.5V至+36V范围内运行。它可以使用双电源(±18V)或单电源(36V)供电。 由于其快速建立时间和极低失真的特性,该IC非常适合用于要求严格的高精度数据采集系统中。它支持满摆幅输出,即使在较低电压驱动下也能兼容24位Σ-Δ ADC的高分辨率需求。 此外,MAX9632具有高达55MHz的增益带宽积和0.94nV超低输入电压噪声,并且静态电流仅为3.9mA。该IC采用8引脚SO和TDFN封装形式,在从-40°C至+125°C的工作温度范围内都能保持稳定性能。 关键特性包括: - 超低的0.94nV输入电压噪声 - 600ns快速建立时间,确保达到16位精度
  • 2.4GHz的设计
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    本项目专注于设计一款高性能2.4GHz低噪声放大器,旨在优化无线通信系统的接收灵敏度和整体性能。通过采用先进的电路技术和材料,确保在高频段实现低噪声系数与高增益的平衡,为Wi-Fi、蓝牙等应用提供可靠信号支持。 低噪声放大器是信号接收前端的关键组件,其性能直接影响整体接收机系统的信噪比表现。本段落介绍了一种基于英飞凌公司BFP740ESD放大器设计的宽带低噪声放大器的设计流程。该设计采用两级芯片级联放大的方法,并通过ADS2013软件进行建模仿真,确定了放大器的原理图;随后根据原理图绘制PCB版图。 实物测试结果显示,在2.3至2.5 GHz频率范围内,增益约为32 dB。在室温条件下,噪声系数低于1.5 dB,并且在中心频率为2.4 GHz时,输入端口S11参数达到-20 dB的水平,满足设计预期要求并表现出良好的性能特征。
  • LNA的设计
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    本文探讨了LNA(低噪声放大器)的设计原理与优化技术,重点关注降低噪声系数和提高增益的方法,以实现高性能无线通信系统的信号增强。 射频前端的低噪声放大器详细的电路级设计材料非常有助于射频爱好者的学习与研究。这些资料包括Verilog代码、MOS管级别的详细内容以及版图知识,能够为设计放大器提供全面的技术支持。
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    本文发表于2006年,探讨了在0.18微米工艺下设计的5.8GHz低噪声放大器的噪声特性,并进行了详细的理论与实验分析。 为了优化5.8GHz低噪声放大器(LNA)的性能指标,在后仿真阶段分析了LNA各部分对整个电路噪声系数和增益的影响,并提出了在电路设计及版图设计中应采取的各种改进措施。经过优化后的后仿真结果与前仿真结果基本一致。考虑到MOS管栅电阻和栅感应噪声电流的情况下,后仿真的噪声系数为1.6dB,前向增益为13.7dB,功耗为8.3mW,满足了802.11a系统的集成要求。最后给出了LNA的版图设计及后仿真结果。