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直流偏磁

  • 射頻與微波功率放大器設(shè)計(jì).rar

    本書(shū)主要闡述設(shè)計(jì)射頻與微波功率放大器所需的理論、方法、設(shè)計(jì)技巧,以及將分析計(jì)算與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)相結(jié)合的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法。這些方法提高了設(shè)計(jì)效率,縮短了設(shè)計(jì)周期。本書(shū)內(nèi)容覆蓋非線(xiàn)性電路設(shè)計(jì)方法、非線(xiàn)性主動(dòng)設(shè)備建模、阻抗匹配、功率合成器、阻抗變換器、定向耦合器、高效率的功率放大器設(shè)計(jì)、寬帶功率放大器及通信系統(tǒng)中的功率放大器設(shè)計(jì)。  本書(shū)適合從事射頻與微波動(dòng)功率放大器設(shè)計(jì)的工程師、研究人員及高校相關(guān)專(zhuān)業(yè)的師生閱讀。 作者簡(jiǎn)介 Andrei Grebennikov是M/A—COM TYCO電子部門(mén)首席理論設(shè)計(jì)工程師,他曾經(jīng)任教于澳大利亞Linz大學(xué)、新加坡微電子學(xué)院、莫斯科通信和信息技術(shù)大學(xué)。他目前正在講授研究班課程,在該班上,本書(shū)作為國(guó)際微波年會(huì)論文集。 目錄 第1章 雙口網(wǎng)絡(luò)參數(shù)  1.1 傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)  1.2 散射參數(shù)  1.3 雙口網(wǎng)絡(luò)參數(shù)間轉(zhuǎn)換  1.4 雙口網(wǎng)絡(luò)的互相連接  1.5 實(shí)際的雙口電路   1.5.1 單元件網(wǎng)絡(luò)   1.5.2 π形和T形網(wǎng)絡(luò)  1.6 具有公共端口的三口網(wǎng)絡(luò)  1.7 傳輸線(xiàn)  參考文獻(xiàn) 第2章 非線(xiàn)性電路設(shè)計(jì)方法  2.1 頻域分析   2.1.1 三角恒等式法   2.1.2 分段線(xiàn)性近似法   2.1.3 貝塞爾函數(shù)法  2.2 時(shí)域分析  2.3 NewtOn.Raphscm算法  2.4 準(zhǔn)線(xiàn)性法  2.5 諧波平衡法  參考文獻(xiàn) 第3章 非線(xiàn)性有源器件模型  3.1 功率MOSFET管   3.1.1 小信號(hào)等效電路   3.1.2 等效電路元件的確定   3.1.3 非線(xiàn)性I—V模型   3.1.4 非線(xiàn)性C.V模型   3.1.5 電荷守恒   3.1.6 柵一源電阻   3.1.7 溫度依賴(lài)性  3.2 GaAs MESFET和HEMT管   3.2.1 小信號(hào)等效電路   3.2.2 等效電路元件的確定   3.2.3 CIJrtice平方非線(xiàn)性模型   3.2.4 Curtice.Ettenberg立方非線(xiàn)性模型   3.2.5 Materka—Kacprzak非線(xiàn)性模型   3.2.6 Raytheon(Statz等)非線(xiàn)性模型   3.2.7 rrriQuint非線(xiàn)性模型   3.2.8 Chalmers(Angek)v)非線(xiàn)性模型   3.2.9 IAF(Bemth)非線(xiàn)性模型   3.2.10 模型選擇  3.3 BJT和HBT汀管   3.3.1 小信號(hào)等效電路   3.3.2 等效電路中元件的確定   3.3.3 本征z形電路與T形電路拓?fù)渲g的等效互換   3.3.4 非線(xiàn)性雙極器件模型  參考文獻(xiàn) 第4章 阻抗匹配  4.1 主要原理  4.2 Smith圓圖  4.3 集中參數(shù)的匹配   4.3.1 雙極UHF功率放大器   4.3.2 M0SFET VHF高功率放大器  4.4 使用傳輸線(xiàn)匹配   4.4.1 窄帶功率放大器設(shè)計(jì)   4.4.2 寬帶高功率放大器設(shè)計(jì)  4.5 傳輸線(xiàn)類(lèi)型   4.5.1 同軸線(xiàn)   4.5.2 帶狀線(xiàn)   4.5.3 微帶線(xiàn)   4.5.4 槽線(xiàn)   4.5.5 共面波導(dǎo)  參考文獻(xiàn) 第5章 功率合成器、阻抗變換器和定向耦合器  5.1 基本特性  5.2 三口網(wǎng)絡(luò)  5.3 四口網(wǎng)絡(luò)  5.4 同軸電纜變換器和合成器  5.5 wilkinson功率分配器  5.6 微波混合橋  5.7 耦合線(xiàn)定向耦合器  參考文獻(xiàn) 第6章 功率放大器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)  6.1 主要特性  6.2 增益和穩(wěn)定性  6.3 穩(wěn)定電路技術(shù)   6.3.1 BJT潛在不穩(wěn)定的頻域   6.3.2 MOSFET潛在不穩(wěn)定的頻域   6.3.3 一些穩(wěn)定電路的例子  6.4 線(xiàn)性度  6.5 基本的工作類(lèi)別:A、AB、B和C類(lèi)  6.6 直流偏置  6.7 推挽放大器  6.8 RF和微波功率放大器的實(shí)際外形  參考文獻(xiàn) 第7章 高效率功率放大器設(shè)計(jì)  7.1 B類(lèi)過(guò)激勵(lì)  7.2 F類(lèi)電路設(shè)計(jì)  7.3 逆F類(lèi)  7.4 具有并聯(lián)電容的E類(lèi)  7.5 具有并聯(lián)電路的E類(lèi)  7.6 具有傳輸線(xiàn)的E類(lèi)  7.7 寬帶E類(lèi)電路設(shè)計(jì)  7.8 實(shí)際的高效率RF和微波功率放大器  參考文獻(xiàn) 第8章 寬帶功率放大器  8.1 Bode—Fan0準(zhǔn)則  8.2 具有集中元件的匹配網(wǎng)絡(luò)  8.3 使用混合集中和分布元件的匹配網(wǎng)絡(luò)  8.4 具有傳輸線(xiàn)的匹配網(wǎng)絡(luò)    8.5 有耗匹配網(wǎng)絡(luò)  8.6 實(shí)際設(shè)計(jì)一瞥  參考文獻(xiàn) 第9章 通信系統(tǒng)中的功率放大器設(shè)計(jì)  9.1 Kahn包絡(luò)分離和恢復(fù)技術(shù)  9.2 包絡(luò)跟蹤  9.3 異相功率放大器  9.4 Doherty功率放大器方案  9.5 開(kāi)關(guān)模式和雙途徑功率放大器  9.6 前饋線(xiàn)性化技術(shù)  9.7 預(yù)失真線(xiàn)性化技術(shù)  9.8 手持機(jī)應(yīng)用的單片cMOS和HBT功率放大器  參考文獻(xiàn)

    標(biāo)簽: 射頻 微波功率 放大器設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • 汽車(chē)防撞雷達(dá)系統(tǒng)功率放大器仿真設(shè)計(jì)

    設(shè)計(jì)了用于汽車(chē)防撞雷達(dá)的功率放大器,為了消除在K波段的寄生效應(yīng)的影響,設(shè)計(jì)了直流偏置、輸入輸出匹配網(wǎng)絡(luò)、耦合隔直和電源濾波的微帶網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)ADS仿真,得到了噪聲系數(shù)為2.33,最大輸出功率為18.5 dBm,增益為8.5 dB的功率放大器。文中設(shè)計(jì)的功率放大器適用于FMCW雷達(dá)系統(tǒng)。

    標(biāo)簽: 汽車(chē)防撞 功率放大器 仿真設(shè)計(jì) 雷達(dá)系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

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  • 高增益K波段MMIC低噪聲放大器

      基于0.25gm PHEMT工藝,給出了兩個(gè)高增益K 波段低噪聲放大器.放大器設(shè)計(jì)中采用了三級(jí)級(jí)聯(lián)增加?xùn)艑挼碾娐方Y(jié)構(gòu),通過(guò)前級(jí)源極反饋電感的恰當(dāng)選取獲得較高的增益和較低的噪聲;采用直流偏置上加阻容網(wǎng)絡(luò),用來(lái)消除低頻增益和振蕩;三級(jí)電路通過(guò)電阻共用一組正負(fù)電源,使用方便,且電路性能較好,輸入輸出駐波比小于2.0;功率增益達(dá)24dB;噪聲系數(shù)小于3.5dB.兩個(gè)放大器都有較高的動(dòng)態(tài)范圍和較小的面積,放大器ldB壓縮點(diǎn)輸出功率大于15dBm;芯片尺寸為1mm×2mm×0.1mm.該放大器可以應(yīng)用在24GHz汽車(chē)?yán)走_(dá)前端和26.5GHz本地多點(diǎn)通信系統(tǒng)中.

    標(biāo)簽: MMIC 增益 低噪聲放大器 波段

    上傳時(shí)間: 2014-12-23

    上傳用戶(hù):masochism

  • 基于零中頻的聲表面波射頻識(shí)別收發(fā)機(jī)的設(shè)計(jì)

    結(jié)合聲表面波(SAW)標(biāo)簽的物理特性以及零中頻的靈活性,設(shè)計(jì)了一種雙通道的聲表面波射頻識(shí)別系統(tǒng)。詳細(xì)介紹了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu),同時(shí)給出了零中頻結(jié)構(gòu)中直流偏置、本振泄漏、偶次失真和閃爍噪聲等問(wèn)題的解決方案。測(cè)試結(jié)果表明,該系統(tǒng)不僅成本較低,而且與同類(lèi)產(chǎn)品相比具有更高的性?xún)r(jià)比。

    標(biāo)簽: 零中頻 聲表面波 射頻識(shí)別 收發(fā)機(jī)

    上傳時(shí)間: 2013-12-18

    上傳用戶(hù):司令部正軍級(jí)

  • 光纖與以太網(wǎng)橋接轉(zhuǎn)換器的實(shí)現(xiàn)

    利用功能強(qiáng)大的KS8995集成交換芯片,設(shè)計(jì)外圍輔助電路,設(shè)置交換芯片各功能管腳的電平,添加直流偏置和阻抗匹配電路,實(shí)現(xiàn)以硬件為基礎(chǔ)的10/1O0、雙工/單工、流控制及自動(dòng)協(xié)商系統(tǒng),完成10/100Ba se-TX與100Ba Se—Fx間的順利轉(zhuǎn)換。

    標(biāo)簽: 光纖 以太網(wǎng) 橋接轉(zhuǎn)換器

    上傳時(shí)間: 2013-10-12

    上傳用戶(hù):fengzimili

  • 基于5402的虛擬儀器源碼

    基于5402的虛擬儀器源碼,可測(cè)量20K以?xún)?nèi)的 頻率,直流偏置,峰峰植。

    標(biāo)簽: 5402 虛擬儀器 源碼

    上傳時(shí)間: 2015-04-27

    上傳用戶(hù):gmh1314

  • 正弦余弦波形發(fā)生器

    正弦余弦波形發(fā)生器,可以設(shè)置調(diào)節(jié)頻率、幅度、相位、衰減、直流偏置等參數(shù)來(lái)產(chǎn)生相應(yīng)波形。

    標(biāo)簽: 正弦 余弦波 發(fā)生器

    上傳時(shí)間: 2013-12-23

    上傳用戶(hù):jjj0202

  • 控制信號(hào)由接收機(jī)的通道進(jìn)入信號(hào)調(diào)制芯片

    控制信號(hào)由接收機(jī)的通道進(jìn)入信號(hào)調(diào)制芯片,獲得直流偏置電壓。它內(nèi)部有一個(gè)基準(zhǔn)電路,產(chǎn)生周期為20ms,寬度為1.5ms的基準(zhǔn)信號(hào),將獲得的直流偏置電壓與電位器的電壓比較,獲得電壓差輸出。最后,電壓差的正負(fù)輸出到電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片決定電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速一定時(shí),通過(guò)級(jí)聯(lián)減速齒輪帶動(dòng)電位器旋轉(zhuǎn),使得電壓差為0,電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)然我們可以不用去了解它的具體工作原理,知道它的控制原理就夠了。就象我們使用晶體管一樣,知道可以拿它來(lái)做開(kāi)關(guān)管或放大管就行了,至于管內(nèi)的電子具體怎么流動(dòng)是可以完全不用去考慮的。

    標(biāo)簽: 控制信號(hào) 接收機(jī) 信號(hào)調(diào)制 芯片

    上傳時(shí)間: 2013-12-13

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  • STM32驅(qū)動(dòng)舵機(jī)

    1.1首先安裝J-Link驅(qū)動(dòng)>開(kāi)發(fā)軟件\Setup_JLinkARM_V468,雙擊要安裝的“Setup JLinkARMV468.exe",>安裝過(guò)程全選“next”直到安裝成功,>將JLINK插接到電腦的USB口,即可在我的電腦\管理\設(shè)備管理器\通用串行總線(xiàn)控制器中看到一個(gè)J-Link driver。舵機(jī)是一種位置(角度)伺服的驅(qū)動(dòng)器,適用于需要角度不斷變化并可以保持的控制系統(tǒng)。舵機(jī)是一種俗稱(chēng),其實(shí)是一種伺服馬達(dá)。控制信號(hào)由接收機(jī)的通道進(jìn)入信號(hào)調(diào)制芯片,獲得直流偏置電壓。內(nèi)部有一個(gè)基準(zhǔn)電路,產(chǎn)生周期為20ms,寬度為1.5ms的基準(zhǔn)信號(hào),將獲得的直流偏置電壓與電位器的電壓比較,獲得電壓差輸出。電壓差的正負(fù)輸出到電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片決定電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速一定時(shí),通過(guò)級(jí)聯(lián)減速齒輪帶動(dòng)電位器旋轉(zhuǎn),使得電壓差為0,電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)。

    標(biāo)簽: stm32 驅(qū)動(dòng)

    上傳時(shí)間: 2022-07-05

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  • 永磁無(wú)刷直流電機(jī)恒功率弱磁控制研究.rar

    永磁無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)體積小,功率密度高,控制性能好,效率很高,在工業(yè)、車(chē)輛、家電、計(jì)算機(jī)及軍事等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,尤其在電動(dòng)車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域倍受青睞,是當(dāng)前電動(dòng)車(chē)電動(dòng)機(jī)研發(fā)的熱點(diǎn).可以預(yù)見(jiàn),隨著永磁材料和電力電子器件的價(jià)格的進(jìn)一步降低,以及無(wú)刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)的理論研究和實(shí)踐應(yīng)用的不斷完善和提高,永磁無(wú)刷直流電機(jī)及其控制系統(tǒng)將在很多場(chǎng)合有廣泛的應(yīng)用前景.該文通過(guò)大量的文獻(xiàn)資料閱讀,在對(duì)永磁無(wú)刷直流電機(jī)的發(fā)展和現(xiàn)狀有了一個(gè)整體了解的基礎(chǔ)上,針對(duì)復(fù)合式轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)永磁無(wú)刷直流電機(jī)研制了一套弱磁恒功率控制系統(tǒng),提出一種"雙模控制"的控制策略,成功的實(shí)現(xiàn)了基速以下恒轉(zhuǎn)矩控制,基速以上弱磁恒功率控制.該文的主要內(nèi)容包括:首先介紹了永磁無(wú)刷直流電機(jī)的應(yīng)用現(xiàn)狀和基本原理,以及永磁無(wú)刷直流電機(jī)弱磁恒功率控制運(yùn)行機(jī)理和難點(diǎn);其次,對(duì)采用復(fù)合式永磁無(wú)刷直流電機(jī)本體的弱磁控制,詳述了其本體結(jié)構(gòu)和整套控制系統(tǒng),給出了硬件電路和軟件編程,提出了相關(guān)控制策略;最后,系統(tǒng)成功運(yùn)行,獲得了相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和波形,驗(yàn)證了控制策略和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的正確性.

    標(biāo)簽: 無(wú)刷直流電機(jī) 恒功率 弱磁控制

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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