T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:针对超微型化、低成本的微波低波段混合集成电路的要求,设计一种微型化2GHz低噪声、高选择性、自动增益控制(AGC)接收模组.该放大模组通过对微型化的低噪声放大、高选择性滤波、平衡混频、电调衰减等电路的设计,采用超微细微带薄膜工艺,在68mm×18mm×0.5mm陶瓷基片上制作,具有集成度高、体积小的特点,适合作为无线通信接收电路.在1.8~2.2GHz范围内,其增益≥50dB,噪声系数≤0.9dB,带外抑制≥40dB,AGC≥30dB.
摘要:本文介绍一种微型化2GHz微波放大模组,该放大模组通过对微型化的低噪声放大电路、高选择性滤波电路的设计,采用超微细微带薄膜工艺,制作在68×18×0.5mm陶瓷基片上,集成度高,体积小,适合作为无线通信接收电路。本模组在1.8-2.2GHz范围内,增益Gp≥41dB,噪声系数Nf≤0.9dB,带外抑制≥55dB。
摘要:本文介绍一种将微波低频段分布参数电路与超微细薄膜工艺结合的微型化、低噪声、高选择性的放大模组。对低噪声放大电路、椭圆函数带通滤波电路及后级平衡放大电路的设计完成后,将其制作在76×20×0.5mm3氧化铝陶瓷基片上。本模组在1.8-2.2GHz范围内,增益Gp≥50dB,噪声系数Nf≤0.9dB,其1dB压缩点输出功率Po≈30dBm,带外抑制≥80dB。
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