本文介绍了一款用于无线局域网802.11n的10W功率放大芯片。该芯片具有高功率、高增益、高效率和高集成度的特点,并且使用方便。芯片采用GaAs HBT技术,芯片面积仅为10mm×10mm。功率放大器采用了热分流式结构,饱和输出功率可达41dBm,功率附加效率达到40%,功率增益为38dB。此外芯片内部设计了50欧姆的输入输出匹配电路与片内ESD保护电路,方便用户安全使用。
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设计一种工作在1.2 V低电源电压下的折叠混频器。混频器电路采用折叠结构和电流复用技术,降低电源电压,减小直流功耗,降低噪声、提高增益和线性度。跨导级采用交流耦合互补跨导进一步降低电源电压。混频器设计基于SMIC0.18μm标准CMOS工艺。仿真结果表明:输入射频频率和输出中频频率为2.5 GHz和100 MHz时,IIP3为3.857 dBm,NF为5.257 dB,转换增益为9.787 dB,功耗为5.22 mW。
2024-01-09 09:54:23 80KB 电流复用 低电源电压 低噪声系数
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模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号. 或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号.主要是与离散的数字信号相对的连续的信号.模拟信号分布于自然界的各个角落,如每天温度的变化,而数字信号是人为的抽象出来的在时间上不连续的信号.电学上的模拟信号是主要是指幅度和相位都连续的电信号,此信号可以被模拟电路进行各种运算,如放大,相加,相乘等.   模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相位随时间作连续变化,如目前广播的声音信号,或图像信号等.   HCNR201的工作原理   电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应制
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为了在更高的电源电压下工作,并便于匹配网络的设计,电路采用两级共源共栅架构。采用自偏置技术放宽功放的热载流子降低的限制并减小采用厚栅晶体管所带来的较差的射频性能。同时使用带隙基准产生一个稳定且独立于工艺和温度变化的直流基准。采用SMIC 0.18 μm RF CMOS工艺进行设计,该功率放大器的中心工作频率为2.45 GHz,并利用Cadence公司的spectreRF进行仿真。
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为了提高时钟数据恢复电路(CDR)在高速多通道串行收发系统的性能,提出了一种应用于CDR电路中的新型相位插值电路,由4组差分对、4组数模转换器、公共负载电阻RL组成,通过数字滤波器输出互补的温度计码控制DAC输出电流的大小,实现对输入差分时钟的相位权重分配,从而达到128次相位插值,并利用输入级4相校正电路和输出占空比调整电路对差分信号进行整形优化。采用40 nm CMOS工艺实现,仿真结果表明插值器在工作频率1 GHz到6 GHz线性度良好,DNL最大不超过1.4 LSB,INL最大不超过1.5 LSB,已成功集成在多款SerDes电路。
2022-07-03 03:07:25 467KB 相位插值
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工作在三极管区的JFET广泛用作可变电阻,但是其狭小的工作范围和I~ Vds的非线性关系,限制了它的 应用.本文用简单的方法,扩大了可变电阻区的动态范围,消除了非线性,并能实现压控正电阻和压控负电阻.
2021-11-25 14:07:50 98KB 压控电阻
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本文介绍了超高频接收系统射频前端电路的芯片设计。从噪声匹配、线性度、阻抗匹配以及增益等方面详细讨论了集成低噪声放大器和下变频混频器的设计。电路采用硅基0.8 Lm B iCMO S 工艺实现, 经过测试, 射频前端的增益约为18 dB, 双边带噪声系数2. 5 dB, IIP3 为+ 5 dBm , 5 V 工作电压下的消耗电流仅为3. 4 mA。
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设计了一种应用于超宽带无线接收机的高线性度宽带可编程增益放大器(PGA),该PGA采用线性度增强型源简并结构的放大器加电阻衰减网络的结构,增益的调节分两步完成,PGA Core实现6 dB增益调节步长,电阻衰减网络实现1 dB增益调节步长,PGA Core电路采用线性度增强型源简并结构放大器,提高PGA的线性度。PGA采用SMIC 0.18 μm混合信号CMOS工艺,1.8 V电源电压供电,仿真结果表明,该PGA增益范围-4~28 dB,1 dB步进,3 dB带宽大于280 MHz,最大增益时输出三阶交调点(OIP3)25.7 dBm,噪声系数(NF)22.24 dB,总体电路消耗10.4 mA电流,芯片有效面积0.2 mm2。
2021-11-12 22:08:09 504KB 可编程增益放大器
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德州仪器(TI) 宣布推出一款双通道高速电流反馈放大器OPA2695。该器件+2 V/V 的带宽增益与同类竞争解决方案相比高出70%,能够以最高线性度实现快速信号调节,从而最大限度地降低失真,获得更高的信号保真度以及更简易的滤波度。该放大器拥有广泛的电压选项以及非常强大的增益能力,使工程师能够根据特定需求灵活地调节参数,如为差动信号提供高增益,或为降低功耗提高输出电压或电流等。此外,该器件精心优化的对称封装(symmetrical package) 还有助于简化低成本高精度 IF 放大器、高速任意波形输出驱动器、宽带模数转换器(ADC) 驱动器以及有源滤波器等的板面布局。   OPA2
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射频低噪放论文,介绍有关高线性度的低噪放的学术论文,介绍详细,内容丰富。包含原理及仿真的整个设计流程。
2021-10-19 11:11:35 293KB Low Noise Amplifier
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