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高频电路设计

  • Altium_Designer_winter_09电路设计案例教程-Altium概述

    《Altium_Designer_winter_09电路设计案例教程》-第1讲_《Altium概述》

    标签: Altium_Designer_winter Altium 09 电路设计

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:chenhr

  • 电路设计软件

    电路设计软件

    标签: 电路设计 软件

    上传时间: 2013-10-14

    上传用户:sdfsdfs1

  • 《Altium Designer winter 09电路设计教程》

    《Altium Designer winter 09电路设计教程》

    标签: Designer Altium winter 电路设计

    上传时间: 2013-10-30

    上传用户:xinhaoshan2016

  • Protel99SE电路设计技术入门与应用_10440559

    Protel99SE电路设计技术入门与应用_10440559.pdf

    标签: 10440559 Protel 99 SE

    上传时间: 2013-10-17

    上传用户:wujijunshi

  • 《Protel99SE电路设计与仿真》

    《Protel99SE电路设计与仿真》,软件实用资料

    标签: Protel 99 SE 电路设计

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:linyao

  • 被动组件之电感设计与分析

    随着高频微波在日常生活上的广泛应用,例如行动电话、无线个人计算机、无线网络等,高频电路的技术也日新月异。良好的高频电路设计的实现与改善,则建立在于精确的组件模型的基础上。被动组件如电感、滤波器等的电路模型与电路制作的材料、制程有紧密的关系,而建立这些组件等效电路模型的方法称为参数萃取。 早期的电感制作以金属绕线为主要的材料与技术,而近年来,由于高频与高速电路的应用日益广泛,加上电路设计趋向轻薄短小,电感制作的材质与技术也不断的进步。例如射频机体电路(RFIC)运用硅材质,微波集成电路则广泛的运用砷化镓(GaAs)技术;此外,在低成本的无线通讯射频应用上,如混合(Hybrid)集成电路则运用有机多芯片模块(MCMs)结合传统的玻璃基板制程,以及低温共烧陶瓷(LTCC)技术,制作印刷式平面电感等,以提升组件的质量与效能,并减少体积与成本。 本章的重点包涵探讨电感的原理与专有名词,以及以常见的电感结构,并分析影响电感效能的主要因素与其电路模型,最后将以电感的模拟设计为例,说明电感参数的萃取。

    标签: 被动组件 电感 设计与分析

    上传时间: 2013-11-20

    上传用户:yuanxiaoqiang

  • 图灵_LED驱动电路设计_157页_11.1M_清晰书签版

    图灵_LED驱动电路设计_157页_11.1M_清晰书签版

    标签: 11.1 LED 157 驱动

    上传时间: 2014-12-24

    上传用户:bjgaofei

  • 铅酸蓄电池充电终止控制电路设计

    铅酸蓄电池充电终止控制电路设计

    标签: 铅酸蓄 电池充电 控制 电路设计

    上传时间: 2013-11-21

    上传用户:cange111

  • 常用防雷电路设计参考原理图

    常用防雷电路设计参考原理图

    标签: 防雷 电路设计 原理图

    上传时间: 2013-11-10

    上传用户:honyeal

  • 一种无片外电容LDO的瞬态增强电路设计

    利用RC高通电路的思想,针对LDO提出了一种新的瞬态增强电路结构。该电路设计有效地加快了LDO的瞬态响应速度,而且瞬态增强电路工作的过程中,系统的功耗并没有增加。此LDO芯片设计采用SMIC公司的0.18 μm CMOS混合信号工艺。仿真结果表明:整个LDO是静态电流为3.2 μA;相位裕度保持在90.19°以上;在电源电压为1.8 V,输出电压为1.3 V的情况下,当负载电流在10 ns内由100 mA降到50 mA时,其建立时间由原来的和28 μs减少到8 μs;而在负载电流为100 mA的条件下,电源电压在10 ns内,由1.8 V跳变到2.3 V时,输出电压的建立时间由47 μs降低为15 μs。

    标签: LDO 无片外电容 瞬态 电路设计

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:niumeng16