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原创 transfer变压器设计

但我考虑,能否直接用调谐器把感值L1和L2直接调到版图所画的变压器感值,也就是调到EMX中的电感值,下面是调完后的结果。此时压缩点为4dB,SP仿真在28G的maxgain有20,压缩4dB后还有16,并且阻抗非常好匹配。上面这些调谐结果是根据调节器和优化器计算结果进行初步的一个调整。仿真变压器电感时,左端是否应该是Ropt的共轭,采用可以固定压缩点的loadpull模板。次级线圈感值和python计算得出的相符。

2024-11-15 18:37:03 320

原创 模集-第三章 单极放大器 part2 (经典电路形式)

计算Av的等效方法:从漏极结点看到的电阻除以源极通路上(Vin=0)的总电阻 利用辅助定理求源极负反馈的电阻负载的共源极放大器 1.特性共栅放大器比共源放大器的增益要大,大的这部分是体效应引起的 2.共栅的应用.

2024-10-06 19:53:08 303

原创 模集-第三章 单极放大器part1

看了一下网课和课程ppt整理的笔记(参考网课有西安理工大学和西安交大的课)

2024-10-04 22:01:26 692

原创 《图论》——基本概念、名词梳理part1

定义 设有两个图G1 = (V1, E1)和G2 = (V2, E2),若在其顶点集合之间存在双射,即存在一一对应的关系,使得边之间有如下的关系:设u1, v1∈V1 , u2, v2∈V2, u1 ↔ u2, v1 ↔ v2, u1v1∈E1当且仅当u2v2∈E2,且u1v1的重数与u2v2相等,则称两图同构,记为G1≌G2。同构的必要条件:①顶点数相同;②边数相同;③若将各点所关联的边数记录下来,则所得到的数组相同。边数n(n-1)/2完全图Kn是n部图简单图G的补图:设G =(V, E),则图H

2024-09-24 22:02:09 369

原创 《天线基本理论与技术》——part 1

它是一个矢量量,其方向与电磁波的传播方向相同,大小等于电场强度和磁场强度的乘积再乘以它们之间的相位角的正弦值的0.5倍。方向性系数:定义:方向性系数指的是在相同辐射功率下,某实际天线在给定方向的辐射强度U与理想点源天线在同一方向的辐射强度U0之比。另一种求法是,实际天线和理想点源天线得到相同的辐射强度,看他们的辐射功率比。E面:指通过天线的 最大辐射方向(主瓣),并且平行于电场矢量的平面。H面:指通过天线的 最大辐射方向(主瓣),并且平行于磁场矢量的平面。发射天线的有效长度两种定义。天线 在给定方向上的。

2024-09-21 21:38:38 718

原创 基本概念《RF microelectronics》Razavi 第三章 数字调制中的码间干扰ISI、信号星座

码间干扰ISI 和信号星座

2024-09-20 11:29:27 1511

原创 《RF microelectronics》中“hard limiting“硬限制问题

因为本电路的硬限制是A/2,左边是AM,信号的幅度会在A/2上下浮动,超出硬限制,从而被裁剪;如下图所示,给电路输入一个信号,该信号由两部分构成,经过一个具有“hard limiting”的电路,右边是输出端的信号频谱图,问:为什么在输出端会有一个幅值为-a/2的信号。一旦输入信号的幅度超过这个范围,输出信号就会“钳制”在阈值上,不会随输入信号的增加而增加。将原输入信号分解成为两部分,如下图(b)所示,通过运算可以得知左边一小部分是幅度调制AM,右边一小部分是频率调制FM,从而得证。

2024-09-19 21:39:11 935

原创 RF基本概念——《射频微电子》第三章 调制与解调

幅度调制比较直观容易理解,改变载波信号的幅值,使之包络和基频信号的形状相同,再利用检波信号得到基频信号,但由于噪声通常也是直接叠加在信号的幅值上,干扰较为严重,因此这种方法如今几乎不用。关于相位调制和频率调制,在一篇知乎文章中讲解非常详细,并且标明了整理的资料来源。可以发现,不少图依旧来自拉扎维的《射频微电子》这本书。

2024-09-13 22:07:10 385

原创 RF基本概念——《射频微电子》第二章 知识点简述(增益压缩、互调、交调)part1

典型的RF前端放大器1dB压缩点大约在-20~-25dbm2.2.3 减敏和阻塞(desensitization and blocking)减敏和阻塞,我的理解是本质上和上面说的 增益压缩差不多,都是输入信号的幅值对小信号的增益产生影响,区别之处在于增益压缩是输入信号本身经由非线性系统产生的高次幂的项,合并在基频信号后对增益产生的影响。

2024-09-12 18:41:17 1963

原创 mmic入门学习笔记2——振荡器Oscillators

电子振荡器系统信号由输入到输出再反馈到输入的相位差是360°(180°+180°,前者来自系统本身开环传输函数、后者来自反馈模块),且增益大于1,是振荡器的。这里Vcont改为控制Iss尾电流源,此时保持I1和Iss的关系为1:2,则流过M5和M3和M4的电流完全相同,则P点电压就是共模电压,从而稳定在Vref。在介绍VCO之前,还需要知道,振荡器一般都由放大模块+反馈回路构成环形,也叫做环形振荡器,环形振荡器的振荡频率和电路的延时成正比。如果环路的直流反馈是正反馈,则在w0处,H函数的相位是0。

2024-09-09 20:30:36 921

原创 mmic入门学习笔记1——电路知识(差分放大器)

1.1差分信号的概念及其优缺点1.2 熟悉基本差分对的结构,分析方法,增益计算

2024-09-09 15:48:32 271

FPGA课程设计-交通信号灯控制器.doc

随着社会和交通运输的发展进步,近些年来道路上车流量、人流量急剧增加,道路超负荷承载现象日趋严重,致使交通事故逐年增加。而交通信号灯(通常情况下习惯将其称为红绿灯)的出现,使得道路交通情况得以有效管制,对减少交通事故,提高交通运输效率有重大作用。根据规定,绿灯是通行信号,面对绿灯的车辆可以直行或左、右转弯,除非另一种标志禁止某一种转向;红灯是禁行信号,面对红灯的车辆必须在交叉路口的停车线后停车;黄灯是警告信号,面对黄灯的车辆不能越过停车线,但车辆已十分接近停车线而不能安全停车时可以进入路设计⼀个交通信号灯控制器,能在Basys2 开发板上实际验证。该控制器⽤于主⼲道和⽀道公路交叉⼝, 优先保证主⼲道通⾏,平时处于"主⼲道绿灯,⽀道 红灯"状态,⽀道有⻋辆要穿过主⼲道时,信号灯改 为"主⼲道红灯,⽀道绿灯" ,⽀道⽆⻋辆时,信号灯 返回"主⼲道绿灯,⽀道红灯"状态。如果⽀道始终有 ⻋,按普通信号灯处理。主⼲道和⽀道每次通⾏时间 不得短于30s,两个状态交换之间有"主⻩,⽀红"和" 主红,⽀⻩"的中间状态,持续时间均为4s。⽀道是否来⻋⽤开关代替,交通信号灯⽤LED代替。 2.2 功能拓展

2024-03-13

单片机课程设计-基于51单片机的定时闹钟设计.doc

设计是定时闹钟的设计,由单片机STC89C52芯片和LCD、LED显示器,辅以必要的的电路,构成一个单片机定时闹钟。电子钟可采用数字电路实现,也可以采用单片机来完成。LCD显示“时”,“分”,LED闪动来做秒计数,定时时间到能发出警报声或者启动继电器,从而控制电器的启停。现在是自动化高度发达的时代,特别是电子类产品都是靠内部的控制电路来实现对产品的控制,达到自动运行的目的,这就需要我们这里要做的设计中的电器元件及电路的支持。 在这次设计中主要是用STC89S52来进行定时,也结合着其他辅助电路实施控制,在定时的时候,按一下控制小时的键对小时加一;按一下控制分钟的键对分钟加一;到达预设的时间,此电路就会发出报警声音提示已经到点。

2024-03-13

单片机实验报告-流水灯、工业顺序控制设计、 独立按键单键控制继电器、 用中断方式实现独立按键计数和显示

实验一 学习实验仪和KEIL软件的使用(流水灯程序) 实验二 独立按键单键控制继电器 实验三 工业顺序控制 实验四 用中断方式实现独立按键计数和显示 附代码

2024-03-13

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