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更新日期: 2025-07-08

一種新的CMOS混頻器電路優化設計方法

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一種新的CMOS混頻器電路優化設計方法 4.7

本文提出了一種以遺傳算法作為全局搜索算法、以性能方程作為評估器的CMOS混頻器電路自動優化方法,優化過程中采用了一種新的約束條件處理機制,即:搜索空間限定法與罰函數法并用的處理方法。本文提出的優化方法可以快速得到電路優化結果,優化后的混頻器電路已經過0.25μm CMOS工藝流片驗證。

一種新的CMOS模擬單元電路優化設計方法 一種新的CMOS模擬單元電路優化設計方法 一種新的CMOS模擬單元電路優化設計方法

一種新的CMOS模擬單元電路優化設計方法

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在cmos單元電路的參數自動生成和優化中提出了一個新的設計方法,其核心算法是基于小生境的遺傳算法.仿真結果表明:優化后的電路性能與基于仿真方法相差不大,但是其具有較短運行時間的優勢.

一種新穎的Buck電路設計方法 一種新穎的Buck電路設計方法 一種新穎的Buck電路設計方法

一種新穎的Buck電路設計方法

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buck電路結構簡單,易于實現,應用非常廣泛。文章針對連續工作電流的buck電路,建立了一種便于理論分析的等效電路,基于此電路的頻率特性函數和輸入信號的傅里葉變換,得到了電路的穩態響應。對紋波的理論研究及仿真分析表明電路輸出的紋波比完全可由基波紋波比代替計算,從而提出了一種設計濾波元件l、c參數的不同思路。通過實例設計及仿真驗證也說明此方法對buck電路參數設計是簡單有效的,l、c參數的選定也比較靈活。

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音頻功率放大器的CMOS電路設計 音頻功率放大器的CMOS電路設計 音頻功率放大器的CMOS電路設計

音頻功率放大器的CMOS電路設計

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音頻功率放大器的CMOS電路設計 4.3

完成了一種橋式連接音頻功率放大器的仿真和設計。該音頻功率放大器的主體為橋式連接的兩個運算放大器,使用盡可能小的外部組件提供高質量的輸出功率,不需要輸出耦合電容、自舉電容和緩沖網絡。應用cadence的spectre模擬仿真工具進行電路仿真,得到其電路指標如頻響特性、電源電壓抑制比、總諧波失真等均達到要求。該音頻功率放大器具有良好的市場應用前景。

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應用于DVB-T/H調諧器的0.13μm CMOS混頻器設計 應用于DVB-T/H調諧器的0.13μm CMOS混頻器設計 應用于DVB-T/H調諧器的0.13μm CMOS混頻器設計

應用于DVB-T/H調諧器的0.13μm CMOS混頻器設計

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應用于DVB-T/H調諧器的0.13μm CMOS混頻器設計 4.7

采用0.13μmrcmos工藝設計并實現了一種應用于dvb—t/h數字電視廣播系統調諧器的寬帶下變頻混頻器,其工作頻率為170mhz-1.675ghz。混頻器使用吉爾伯特雙平衡結構作為電路的核心單元,采用rc并聯諧振電路作為負載以濾除輸出高階諧波,使用正交混頻技術以有效抑制鏡像干擾;通過采用電流注入技術,以減小流經開關管的電流,改善噪聲系數,減小了負載上的直流壓降,改善1.2v下混頻器的直流工作狀態;通過去除尾電流源以提高混頻器的線性度。芯片測試結果表明,在1.2v的電源電壓下,混頻器轉換增益為14.4db,輸入三階截點為-3.05dbm,噪聲系數為14.2db,功耗為6mw.

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新的CMOS混頻器電路設計方法熱門文檔

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4·2GHz CMOS射頻前端電路設計 4·2GHz CMOS射頻前端電路設計 4·2GHz CMOS射頻前端電路設計

4·2GHz CMOS射頻前端電路設計

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4·2GHz CMOS射頻前端電路設計 4.5

設計并實現了一個工作在4.2ghz的全集成cmos射頻前端電路,包括可實現單端輸入到差分輸出變換的低噪聲放大器和電流注入型gilbert有源雙平衡混頻器。電路采用smic0.18μmrf工藝。測試結果表明,在1.8v電源電壓下,電路的功率增益可達到26db,1db壓縮點為-27dbm,電路總功耗(含buffer)為21ma。

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CMOS集成電路中電源和地之間的ESD保護電路設計 CMOS集成電路中電源和地之間的ESD保護電路設計 CMOS集成電路中電源和地之間的ESD保護電路設計

CMOS集成電路中電源和地之間的ESD保護電路設計

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CMOS集成電路中電源和地之間的ESD保護電路設計 4.5

討論了3種常用的cmos集成電路電源和地之間的esd保護電路,分別介紹了它們的電路結構以及設計考慮,并用hspice對其中利用晶體管延時的電源和地的保護電路在esd脈沖和正常工作兩種情況下的工作進行了模擬驗證。結論證明:在esd脈沖下,該保護電路的導通時間為380ns;在正常工作時,該保護電路不會導通,因此這種利用晶體管延時的保護電路完全可以作為cmos集成電路電源和地之間的esd保護電路。

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基于CMOS集成溫度傳感器的電路設計與仿真 基于CMOS集成溫度傳感器的電路設計與仿真 基于CMOS集成溫度傳感器的電路設計與仿真

基于CMOS集成溫度傳感器的電路設計與仿真

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基于CMOS集成溫度傳感器的電路設計與仿真 4.6

為提高溫度傳感器的測量精度,同時縮小其面積和功耗,文中設計了一種使用npn晶體管進行溫度測量的完全集成互補型金屬氧化物半導體傳感器。該傳感器主要由偏置電路,運算放大器和熱傳感器電路組成。偏置電路為傳感器提供偏置條件,其由啟動電路和β乘法器電路組成。文中采用ltspiceandmatlab進行電路設計,并在50nm工藝下對傳感器電路進行仿真,得到所設計的溫度傳感器在-30~125℃范圍內,溫度系數為5.9mv/℃。

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采用CMOS與非門電路設計的閃光信號報警器 采用CMOS與非門電路設計的閃光信號報警器 采用CMOS與非門電路設計的閃光信號報警器

采用CMOS與非門電路設計的閃光信號報警器

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采用CMOS與非門電路設計的閃光信號報警器 4.4

文章介紹了采用cmos電路的報警器,在保證其功能的基礎上,克服了原報警器的不足,并使電路結構簡化、設計合理,提高了可靠性和穩定性,降低了成本。

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第12章微波混頻器設計

第12章微波混頻器設計

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第12章微波混頻器設計 4.4

第12章微波混頻器設計

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新的CMOS混頻器電路設計方法精華文檔

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一種長波紅外光導探測器CMOS電路設計 一種長波紅外光導探測器CMOS電路設計 一種長波紅外光導探測器CMOS電路設計

一種長波紅外光導探測器CMOS電路設計

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一種長波紅外光導探測器CMOS電路設計 4.6

cmos電路是高輸入阻抗,而長波紅外光導探測器是低阻抗,實現低阻抗紅外光導探測器與cmos電路的良好匹配,是目前長波紅外探測器高性能成像的關鍵技術。文中設計了一種能在低溫下工作的低阻抗紅外光導探測器cmos電路,差分放大器采用正負電源供電,在輸入級采用橋式輸入方式,該電路第一級采用1mω的負反饋電阻實現信號放大,第二級放大采用正端放大方式,輸入級、第一級放大、第二級放大均采用直接耦合方式。測試結果表明,該放大器與長波紅外低輸入阻抗光導探測器連接后能正常工作,總放大倍數大于1萬倍,3db帶寬大于4khz,等效輸入電壓噪聲小于1.5μv,有效地解決了低阻抗光導探測器與高阻cmos電路的匹配問題。

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試論建筑更新的設計方法

試論建筑更新的設計方法

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試論建筑更新的設計方法 4.3

隨著社會的發展與人類生存環境的不斷變遷,逐漸的與建筑的更新發展結合成一個同一體.對建筑物進行分析,使其能夠重新投入到人們的利用上來,更新建筑的設計內容,對建筑的再利用的價值進行一個準確的評估,分析建筑物存在的潛在價值與意義,結合社會文化建筑資源的交易機制,從而使建筑的設計多樣化,以滿足社會生活中的不同需求,從而使建筑的價值得到提升,使建筑在更新設計中得到合理的利用以及有效的保護.

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試論建筑更新的設計方法

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試論建筑更新的設計方法 4.5

建筑的發展與社會的進步和變遷構成同一體,分析建筑工程的再利用,逐步提高建筑構成更新設計的相關內容,對建筑更新利用的價值進行準確的分析,研究社會交易文化資源的重要機制,分析力建筑遺產可能存在的潛在意義,更好的完善建筑多樣化的設計,迎合社會的基本服務需求,提僧建筑工程的利用價值,確保建筑工程更新作用的有效設計和保護。

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最新5-6CMOS電路匯總

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最新5-6CMOS電路匯總 4.7

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介紹一款LED日光燈電路設計方法 介紹一款LED日光燈電路設計方法 介紹一款LED日光燈電路設計方法

介紹一款LED日光燈電路設計方法

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介紹一款LED日光燈電路設計方法 4.7

介紹了使用集成電路pt4107設計一款高功率因數led日光燈的基本方法,并給出實際應用參數。

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新的CMOS混頻器電路設計方法最新文檔

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低電壓高增益下變頻混頻器設計 低電壓高增益下變頻混頻器設計 低電壓高增益下變頻混頻器設計

低電壓高增益下變頻混頻器設計

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低電壓高增益下變頻混頻器設計 4.5

本文設計一個低電壓高增益下變頻混頻器。為了降低電源電壓,本文采用了lc-tank折疊結構,同時為了提高混頻器線性度,采用了開關對共源節點諧振技術。在低電源電壓和高線性得到保證的情況下,本文用ads2009軟件重點對混頻器的轉換增益進行優化、仿真,結果表明:工作電壓1.4v,rf頻率2.5ghz,本振頻率2.25ghz,中頻頻率250mhz,轉換增益7.325db,三階交調點6.203dbm,單邊帶噪聲系數3.823db,雙邊帶噪聲系數2.868db,功耗14.028mw,本文所設計的混頻器可用于無線通信領域的電子系統中。

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射頻CMOS電路與設計報告資料

射頻CMOS電路與設計報告資料

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射頻CMOS電路與設計報告資料 4.5

射頻cmos電路分析與設計 姓名顏朋飛 學號21306021078 班級13電子班 指導老師陳珍海 2 根據用途要求,確定 系統總體方案 cmos模擬集成電路設計與仿真 一、設計原理 ic設計與制造的主要流程 3 二、設計目的 本實驗是基于微電子技術應用背景和《集成電路原理與設計》課程設置及其特點而設置, 為ic設計性實驗。其目的在于: 根據實驗任務要求,綜合運用課程所學知識自主完成相應的模擬集成電路設計,掌握 基本的ic設計技巧。 學習并掌握國際流行的eda仿真軟件cadence的使用方法,并進行電路的模擬仿真。 三、設計內容和功能 1、unix操作系統常用命令的使用,cadenceeda仿真環境的調用。 2、設計一個運算放大器電路,要求其增益大于40db,相位裕度大于60o,功耗小于10mw。 3

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快速穩定的CMOS電荷泵電路的設計 快速穩定的CMOS電荷泵電路的設計 快速穩定的CMOS電荷泵電路的設計

快速穩定的CMOS電荷泵電路的設計

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快速穩定的CMOS電荷泵電路的設計 4.7

基于交叉耦合nmos單元,提出了一種低壓、快速穩定的cmos電荷泵電路.一個二極管連接的nmos管與自舉電容相并聯,對電路進行預充電,從而改善了電荷泵電路的穩定建立特性.pmos串聯開關用于將信號傳輸到下一級.仿真結果表明,4級電荷泵的最大輸出電壓為7.41v,建立時間為0.85μs.

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新的法蘭螺栓載荷設計方法 新的法蘭螺栓載荷設計方法 新的法蘭螺栓載荷設計方法

新的法蘭螺栓載荷設計方法

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新的法蘭螺栓載荷設計方法 4.5

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一種陀螺電源信號發生器新的設計方法 一種陀螺電源信號發生器新的設計方法 一種陀螺電源信號發生器新的設計方法

一種陀螺電源信號發生器新的設計方法

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一種陀螺電源信號發生器新的設計方法 4.4

本文介紹了陀螺電源信號發生器的基本原理,闡述了國內外有關陀螺信號發生器設計的基本方法,基于可編程邏輯器件(cpld)設計實現了陀螺信號發生裝置,并給出了仿真及實驗波形。

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一種新的GCT門-陰極圖形的設計方法 一種新的GCT門-陰極圖形的設計方法 一種新的GCT門-陰極圖形的設計方法

一種新的GCT門-陰極圖形的設計方法

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一種新的GCT門-陰極圖形的設計方法 4.4

在分析門極可關斷晶閘管(gto)和門極換流晶閘管(gct)門-陰極結構的基礎上,依據gct關斷時的換流機理,提出了一種新的gct門-陰極圖形的設計方法.與現有的gct門-陰極圖形相比,用該方法設計的門-陰極圖形,在保證開關過程中電流均勻分布的前提下,可增加gct的有效陰極面積,減小熱阻,并提高電流容量.

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納米/CMOS電路單元的快速映射 納米/CMOS電路單元的快速映射 納米/CMOS電路單元的快速映射

納米/CMOS電路單元的快速映射

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納米/CMOS電路單元的快速映射 4.6

針對納米/cmos混合電路(cmol)單元映射問題,提出一種基于混合遺傳算法的映射算法.將任意布爾電路轉換為適于cmol映射的基于或非門的電路,讀入該電路進行染色體編碼,形成初始種群;每一代種群經過二維交叉算子、變異算子進行解空間全局搜索,并引入模擬退火算法進行局部搜索使種群個體得以改進.對iscas和mcnc標準電路的實驗結果表明,采用該算法進行求解不僅使電路面積小、時延短,且具有求解速度快、能處理規模較大電路的特點.

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高線性低變頻損耗短波超寬帶混頻器設計 高線性低變頻損耗短波超寬帶混頻器設計 高線性低變頻損耗短波超寬帶混頻器設計

高線性低變頻損耗短波超寬帶混頻器設計

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高線性低變頻損耗短波超寬帶混頻器設計 4.5

采用雙平衡場效應管管堆和巴倫設計了一款適用于短波超寬帶接收機的高線性低變頻損耗混頻器。巴倫由射頻鐵氧體傳輸線變壓器實現,插入損耗小,工作頻帶寬。該混頻器射頻輸入頻率為0.3~70mhz,覆蓋7.8個倍頻程,本振輸入頻率為40.755~110.455mhz,中頻輸出為40.455mhz。測試結果表明,混頻器最佳本振功率在17dbm左右,變頻損耗5db左右,輸入三階截點高于34dbm,本振-中頻隔離度大于30db,本振-射頻隔離度大于50db。

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CMOS光接收機前端放大電路 CMOS光接收機前端放大電路 CMOS光接收機前端放大電路

CMOS光接收機前端放大電路

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CMOS光接收機前端放大電路 4.6

利用smic0.18μmcmos工藝設計了光接收機前端放大電路.在前置放大器中,設計了一種高增益有源反饋跨阻放大器,并且可以使輸出共模電平在較大范圍內調解.在限幅放大器中,通過在改進的cherry-hooper結構里引入有源電感負反饋來進一步擴展帶寬.整個前端放大電路具有較高的靈敏度和較寬的輸入動態范圍.hspice仿真結果表明該電路具有119db的中頻跨阻增益,2.02ghz的帶寬,對于輸入電流幅度從1.4μa到170μa變化時,50ω負載線上的輸出電壓限幅在320mv(v_(pp)),輸出眼圖穩定清晰.核心電路靜態功耗為45.431mw.

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建筑物的綜合防火設計方法:一種新的防火設計方法 建筑物的綜合防火設計方法:一種新的防火設計方法 建筑物的綜合防火設計方法:一種新的防火設計方法

建筑物的綜合防火設計方法:一種新的防火設計方法

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建筑物的綜合防火設計方法:一種新的防火設計方法 4.3

建筑物的綜合防火設計方法:一種新的防火設計方法

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丁勇

職位:規劃環境影響評價

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

新的CMOS混頻器電路設計方法文輯: 是丁勇根據數聚超市為大家精心整理的相關新的CMOS混頻器電路設計方法資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 新的CMOS混頻器電路設計方法
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