描述了一個(gè)用于微波傳輸設(shè)備的16QAM接收機(jī)解調(diào)芯片的FPGA實(shí)現(xiàn),芯片集成了定時(shí)恢復(fù)、載波恢復(fù)和自適應(yīng)盲判決反饋均衡器(DFE),采用恒模算法(CMA)作為均衡算法。芯片支持高達(dá)25M波特的符號(hào)速率,在一片EP1C12Q240C8(ALTERA)上實(shí)現(xiàn),即將用于量產(chǎn)的微波傳輸設(shè)備中。\\r\\n
上傳時(shí)間: 2013-08-22
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利用pHEMT工藝設(shè)計(jì)了一個(gè)2~4 GHz寬帶微波單片低噪聲放大器電路。本設(shè)計(jì)中采用了具有低噪聲、較高關(guān)聯(lián)增益、pHEMT技術(shù)設(shè)計(jì)的ATF-54143晶體管,電路采用二級(jí)級(jí)聯(lián)放大的結(jié)構(gòu)形式,利用微帶電路實(shí)現(xiàn)輸入輸出和級(jí)間匹配,通過ADS軟件提供的功能模塊和優(yōu)化環(huán)境對(duì)電路增益、噪聲系數(shù)、駐波比、穩(wěn)定系數(shù)等特性進(jìn)行了研究設(shè)計(jì),最終使得該LNA在2~4 GHz波段內(nèi)增益大于20 dB,噪聲小于1.2 dB,輸出電壓駐波比小于2,達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)的要求。
標(biāo)簽: GHz 波段 低噪聲放大器 仿真設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2014-07-03
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根據(jù)三角級(jí)數(shù)展開理論,將理想濾波器特性曲線做級(jí)數(shù)展開,然后用單節(jié)微帶線逼近展開式中的一項(xiàng)或多項(xiàng),級(jí)聯(lián)后逼近理想的濾波器特性曲線。該方法避免了傳統(tǒng)濾波器設(shè)計(jì)方法中的微帶線建模分析的困難,在設(shè)計(jì)出的電路形式中,各單元的作用更易理解,給濾波器的調(diào)節(jié)也帶來了方便。最后給出了該方法的設(shè)計(jì)實(shí)例,具有較好的頻率特性曲線。
標(biāo)簽: 微波濾波器
上傳時(shí)間: 2013-10-20
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基于ADS軟件,選取合適的靜態(tài)直流工作點(diǎn),采用負(fù)載牽引法得到LDMOS晶體管BLF7G22L130的輸出和輸入阻抗特性,并通過設(shè)計(jì)和優(yōu)化得到最佳的共軛匹配網(wǎng)絡(luò),設(shè)計(jì)出高效率功率放大器。ADS設(shè)計(jì)仿真表明該功率放大器在中心頻率2 160 MHz處的效率達(dá)到70%,穩(wěn)定性好、增益平坦度小等優(yōu)點(diǎn)。
標(biāo)簽: ADS 高效率 微波功率 放大器設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-21
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實(shí)用性強(qiáng)
標(biāo)簽: 儀器 操作 基礎(chǔ)知識(shí) 數(shù)字微波儀器
上傳時(shí)間: 2013-11-13
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平行耦合微帶線帶通濾波器在微波電路系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。為了提高帶通濾波器性能,縮短設(shè)計(jì)周期,采用奇偶模原理分析與ADS(Advanced Design System)仿真相結(jié)合的方法,設(shè)計(jì)出一個(gè)中心頻率為2.5 GHz,相對(duì)帶寬為10%的平行耦合微帶線帶通濾波器。進(jìn)一步優(yōu)化參數(shù),得到電路版圖。最終結(jié)果證明,這種方法具有設(shè)計(jì)周期短、可靠性高的特點(diǎn),且各項(xiàng)參數(shù)滿足設(shè)計(jì)要求。
上傳時(shí)間: 2013-10-12
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本文依據(jù)微波電磁場(chǎng)理論概述了微帶鐵氧體器件在毫米波頻率下的工作模式, 探討了毫米波微帶鐵氧體器件的電參數(shù)的設(shè)計(jì)考慮, 對(duì)從事毫米波微帶鐵氧體器件的研究, 提供了基本的設(shè)計(jì)模型, 以期引起進(jìn)一步的探討。
標(biāo)簽: 亳米波 微帶環(huán)行器 模型
上傳時(shí)間: 2013-10-07
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采用微波仿真軟件AWR對(duì)電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化和仿真,結(jié)果顯示,在5~12 GHz頻帶內(nèi),復(fù)合晶體管結(jié)構(gòu)的輸出阻抗值更穩(wěn)定,帶寬得到有效擴(kuò)展,最高增益達(dá)到11 dB,帶內(nèi)波動(dòng)<0.5 dB,在9 GHz工作頻率時(shí),其1 dB壓縮點(diǎn)處的輸出功率為26 dBm。
上傳時(shí)間: 2013-11-04
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采用扇形微帶短截線作為濾波器的基本單元,設(shè)計(jì)出具有寬頻特性的濾波器,在微波平面電路的設(shè)計(jì)中有著良好的應(yīng)用前景。通過設(shè)計(jì)扇形微帶短截線單元的物理尺寸,能夠?qū)崿F(xiàn)特定頻段的高選擇性濾波器。用ADS 和HFSS 對(duì)這種新型濾波器與傳統(tǒng)直形濾波器進(jìn)行了特性對(duì)比,在特性方面,新型濾波器比傳統(tǒng)濾波器具有更陡峭的過渡帶和更寬的頻帶等優(yōu)點(diǎn);在結(jié)構(gòu)方面,新型濾波器電路相對(duì)傳統(tǒng)濾波器可以減少基板面積。
上傳時(shí)間: 2013-10-20
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阻抗匹配 阻抗匹配(Impedance matching)是微波電子學(xué)里的一部分,主要用于傳輸線上,來達(dá)至所有高頻的微波信號(hào)皆能傳至負(fù)載點(diǎn)的目的,不會(huì)有信號(hào)反射回來源點(diǎn),從而提升能源效益。 大體上,阻抗匹配有兩種,一種是透過改變阻抗力(lumped-circuit matching),另一種則是調(diào)整傳輸線的波長(transmission line matching)。 要匹配一組線路,首先把負(fù)載點(diǎn)的阻抗值,除以傳輸線的特性阻抗值來歸一化,然后把數(shù)值劃在史密夫圖表上。 把電容或電感與負(fù)載串聯(lián)起來,即可增加或減少負(fù)載的阻抗值,在圖表上的點(diǎn)會(huì)沿著代表實(shí)數(shù)電阻的圓圈走動(dòng)。如果把電容或電感接地,首先圖表上的點(diǎn)會(huì)以圖中心旋轉(zhuǎn)180度,然后才沿電阻圈走動(dòng),再沿中心旋轉(zhuǎn)180度。重覆以上方法直至電阻值變成1,即可直接把阻抗力變?yōu)榱阃瓿善ヅ洹! ∮韶?fù)載點(diǎn)至來源點(diǎn)加長傳輸線,在圖表上的圓點(diǎn)會(huì)沿著圖中心以逆時(shí)針方向走動(dòng),直至走到電阻值為1的圓圈上,即可加電容或電感把阻抗力調(diào)整為零,完成匹配.........
標(biāo)簽: 阻抗匹配
上傳時(shí)間: 2013-11-13
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