Проектирование блоков систем связи на основе кремниевых технологий
Дифференциальные каскады с повышенным коэффициентом усиления. Усилители Гильберта с параллельным каналом преобразования сигнала. Кремниевые СВЧ смесители на основе диодов Шоттки в монолитном и гибридном исполнении. Аналоговые интерфейсы в КМОП базисе.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | монография |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.03.2012 |
Размер файла | 2,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
49. URL: http://www.sonnetsoftware.com (сайт компании Sonnet Software).
50. Simburger W., Wohlmuth H.D., Weger P., Heinz A. A monolithic transformer coupled 5 W silicon power amplifier with 59 % PAE at 0.9 GHz // IEEE J. Solid-State Circuits. - 1999. - Vol. 34. - P. 1881-1892.
51. Будяков А.С., Савченко Е.М. Анализ основных направлений построения интегральных СВЧ усилителей мощности L и S диапазона частот с выходной мощностью до 2,5 Вт на основе кремниевых транзисторов // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА: матер. науч.-техн. конф. - М.: МНТОРЭС им. А.С. Попова, 2008. - С. 103-105.
52. Будяков А.C., Савченко Е.М., Пронин А.А., Давыдов А.Х. Интегральный СВЧ усилитель мощности L диапазона частот с выходной мощностью 0,5 Вт на основе кремниевых транзисторов // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА: матер. науч.-техн. конф. - М.: МНТОРЭС им. А.С. Попова, 2009. - С. 65-66.
53. Козынко П.А., Будяков А.C., Пронин А.А. Исследование теплового режима работы интегрального усилителя мощности // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА: матер. науч.-техн. конф. - М.: МНТОРЭС им. А.С. Попова, 2009. - С. 90-91.
54. Пронин А.А., Будяков А.C., Савченко Е.М. Разработка оснастки для исследования параметров СВЧ усилителя мощности с обеспечением нормального теплового режима функционирования // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА: матер. науч.-техн. конф. - М.: МНТОРЭС им. А.С. Попова, 2009. - С. 100.
55. Razavi B. Design of Integrated Circuits for Optical Communications. - McGraw Hill, 2003. - 370 p.
56. Alioto M., Palumbo G. Model and design of bipolar and MOS current-mode logic. - Springer, 2005. - 318 p.
57. A novel prescaler for silicon bipolar multi-gigahertz applications / Tino Copani, Santo A. Smerzi, Giuseppe Palmisano // RFIC Symposium, Digest of Papers. - 2004 IEEE Volume. - Р. 595-598.
58. A Si Bipolar 21-GHz/320-mW Static Frequency Divider / Masakazu Kurisu, Masahiro Ohuchi, Akihiro Sawairi [at al.] // IEEE JSSC. - 1991. - Vol. 26. - № 11. - P. 1626-1631.
59. Будяков А.С., Савченко Е.М. Оптимизация схемно-топологичес-кого решения ряда ИМС СВЧ делителей частоты // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА: материалы научно-технической конференции. - М.: МНТОРЭС им. А.С. Попова, 2008. - С. 46-49.
60. Техническое описание микросхем HMC175MS8, HMC128G8,
Website. - URL: www.hittite.com
61. Техническое описание микросхем MCA1-60MH+, RMS-42MH+, MCA1T-42MH+, Website. - URL:www.minicircuits.com
62. Комор В.П., Лукьянов А.В., Егоров Г.Н., Воропаев В.П. РУК на конструирование многослойных модулей на основе низкотемпературной совместнообжигаемой керамики Green Tapetm, LTCC. - Ростов н/Д.: ФГУП РНИИРС, 2007.
63. Техническое описание микросхем Max9984, Max2039,
Website. - URL: www.maxim-ic.com
64. Мельничук С.А., Будяков А.С., Савченко Е.М. Обзор СВЧ симметрирующих устройств на основе технологии LTCC // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА: материалы науч.-техн. конф. - М.: МНТОРЭС им. А.С. Попова, 2009. - С. 60-62.
65. Савченко Е.М., Будяков А.С., Вагин А.В. Анализ основных направлений построения кремниевых интегральных СВЧ преобразователей частоты в монолитном исполнении // Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки РЭА: материалы науч.-техн. конф. - М.: МНТОРЭС им. А.С. Попова, 2009. - С. 63-64.
66. Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний / В.В. Заенцев [и др.]; под ред. З.И. Моделя. - М.: Сов. радио, 1980. - 296 с.
67. Yeong J. Yoon, Yicheng Lu. Design and Characterization of Multilayer Spiral Transmission-Line Baluns. // IEEE Transactions on microwave theory and techniques. - 1999. - September. - Vol. 47, No. 9.
68. Horn J., Boeck G. Integrated Transmission Line Transformer // IEEE MTT-S Digest. - 2004.
69. Коротков А.С. Микроэлектронные аналоговые фильтры на преобразователях импеданса. - СПб.: Наука, 1999. - 416 с.
70. Крутчинский С.Г. Структурный синтез аналоговых электронных схем. - Ростов н/Д.: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 2001. - С. 185.
71. Крутчинский С.Г., Старченко Е.И. Мультидифференциальные операционные усилители. Особенности схемотехники и практического применения: тр. VIII Междунар. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники», 14-19 сент. 2002 г., Таганрог.
72. Крутчинский С.Г. Синтез структур аналоговых интерфейсных устройств // Электроника и связь. - 2000. - Т. 2, № 8. - С. 320-324.
73. Крутчинский С.Г. Щербинин И.П. Прецизионные программируемые усилители аналогового интерфейса // Электроника и связь. - 2002. - № 14. - С. 112-116.
74. Крутчинский С.Г., Нефедова А.В. Структурные признаки дифференциальных каскадов // Известия ЮФУ. Сер. Технические науки. - 2008. - № 7. - С. 6-12.
75. Крутчинский С.Г. Аналого-цифровые интерфейсы микроконтроллерных адаптивных регуляторов циклического типа для объектов электроэнергетики // Автоматика и телемеханика. - 2006. - № 5. - С. 163-174.
76. Крутчинский С.Г. Нестандартные аппаратные средства адаптивных регуляторов и систем пассивной локации // Автоматика и телемеханика. - 2001. - № 7. - С. 164-172.
77. Крутчинский С.Г., Баранов Р.Г. Аналого-цифровые интерфейсы смешанных систем на кристалле // Известия ЮФУ. - 2008. - С. 163-174.
78. Крутчинский С.Г. Смешанные системы на кристалле для систем автоматического управления и технической диагностики: сб. тр. МЭС-06, 2006. - С. 217-222.
79 Баранов Р.Г. Импульсно-потенциальный интерфейс смешанных систем на кристалле: сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. семинара «Проблемы современной аналоговой микросхемотехники». - Шахты, 2007. - Ч. 2. - С. 14-19.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Виды и обозначение диодов. Основные параметры выпрямительных диодов. Диоды Шоттки в системных блоках питания, характеристики, особенности применения и методы проверки. Проявление неисправностей диодов Шоттки, их достоинства. Оценка возможности отказа.
курсовая работа [52,6 K], добавлен 14.05.2012Определение преобразования Гильберта, особенности и варианты проектирования. Сущность метода частотной, быстрой свертки. Эффекты квантования параметров. Импульсная характеристика дискретного преобразования Гильберта, реализуемые фильтры, проектирование.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 06.01.2014Логическое, схемотехническое и топологическое проектирование делителя частоты с переменной скважностью выходного сигнала, маршрут его изготовления. Разработка технологического маршрута изготовления КМОП ИС. Электрохимическое осаждение плёнок пермаллоя.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 26.07.2017Классификация, структура, принцип работы, обозначение и применение полупроводниковых диодов, их параметры. Расчет вольтамперных характеристик при малых плотностях тока. Особенности переходных характеристик диодов с р-базой. Методы производства диодов.
курсовая работа [923,5 K], добавлен 18.12.2009Метод выделения огибающей АМ-сигнала при помощи преобразования Гильберта. Эквивалентная схема программного алгоритма. Способы выделения амплитудного огибающего сигнала. Синтез АМ-сигнала с несущей и боковыми частотами. Формирователь амплитудной огибающей.
курсовая работа [279,1 K], добавлен 23.06.2009Характеристики и параметры сигналов и каналов связи. Принципы преобразования сигналов в цифровую форму и требования к аналогово-цифровому преобразователю. Квантование случайного сигнала. Согласование источника информации с непрерывным каналом связи.
курсовая работа [692,0 K], добавлен 06.12.2015Анализ условий передачи сигнала. Расчет спектральных, энергетических характеристик сигнала, мощности модулированного сигнала. Согласование источника информации с каналом связи. Определение вероятности ошибки приемника в канале с аддитивным "белым шумом".
курсовая работа [934,6 K], добавлен 07.02.2013Классификация и параметры усилителей, влияние обратной связи на их характеристики. Усилительные каскады на биполярных транзисторах. Проектирование сумматора на основе операционного усилителя. Моделирование схем с помощью программы Electronics Workbench.
курсовая работа [692,4 K], добавлен 24.01.2018Общие сведения о модуляции. Расчёт автокорреляционной функции кодового сигнала и его энергетического спектра. Принципы преобразования сигналов в цифровую форму. Согласование источника информации с каналом связи. Расчёт спектральных характеристик сигналов.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 07.02.2013Проектирование усилительных устройств на транзисторах. Расчет коэффициента усиления, амплитудных, фазочастотных и переходных характеристик, коэффициента нелинейных искажений уровня помех чувствительности и устойчивости, входного и выходного сопротивления.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 07.01.2015