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微波低噪声放大器的理论分析和设计

绪论第13-15页
第一章 微波晶体管第15-21页
    1.1 微波双极型晶体管第15-17页
    1.2 微波场效应晶体管第17-20页
    1.3 小结第20-21页
第二章 低噪声放大器的基本原理第21-36页
    2.1 微波低噪声放大器的功率增益第21-27页
        2.1.1 输入功率和输出功率第21-24页
        2.1.2 工作功率增益G_p分析第24-25页
        2.1.3 资用功率增益G_a分析第25-26页
        2.1.4 转换功率增益G_t分析第26-27页
    2.2 微波低噪声放大器的稳定性和判定第27-32页
        2.2.1 端口反射系数的轨迹第27-29页
        2.2.2 绝对稳定与稳定判定准则第29-30页
        2.2.3 条件稳定与稳定判定圆第30-32页
    2.3 微波晶体管放大器的噪声系数第32-35页
        2.3.1 有源双端口网络噪声系数第32-34页
        2.3.2 等噪声系数圆第34-35页
    2.4 小结第35-36页
第三章 平衡式低噪声放大器分析第36-46页
    3.1 平衡式放大器的结构特点第36-37页
    3.2 定向耦合器第37-40页
        3.2.1 正交定向耦合器的S矩阵第37-38页
        3.2.2 信号分配与负载失配的影响第38-39页
        3.2.3 信号合成与负载失配的影响第39-40页
    3.3 平衡放大器的S矩阵第40-42页
    3.4 平衡式放大器的匹配和增益性能分析第42-43页
        3.4.1 放大器的匹配第42-43页
        3.4.2 放大器的功率增益第43页
        3.4.3 放大器的稳定性第43页
    3.5 平衡放大器的噪声性能分析第43-45页
    3.6 小结第45-46页
第四章 低噪声放大器设计分析第46-57页
    4.1 单向化设计分析第46-49页
        4.1.1 最大增益设计法第47-48页
        4.1.2 等增益设计法第48-49页
    4.2 双共轭匹配设计分析第49-52页
        4.2.1 共轭匹配条件与稳定系数第50页
        4.2.2 绝对稳定放大器与最大功率增益G_m第50-52页
    4.3 可匹配的潜在不稳定放大器设计第52页
    4.4 多级放大器的设计分析第52-54页
    4.5 匹配网络的形式第54-56页
        4.5.1 利用并联导纳或串联阻抗的匹配网络第54-55页
        4.5.2 利用λ_g/4波长阻抗变换器的匹配网络第55页
        4.5.3 利用串联短线的匹配网络第55-56页
    4.6 小结第56-57页
第五章 平衡式低噪声放大器的设计第57-70页
    5.1 系统设计第57-59页
        5.1.1 指标要求第57页
        5.1.2 方案设计第57-58页
        5.1.3 器材的选取第58-59页
    5.2 部件设计第59-67页
        5.2.1 正交定向3dB耦合器设计第59-60页
        5.2.2 放大器设计第60-64页
        5.2.3 对电路进行MWO优化第64-67页
        5.2.4 实际设计产品第67页
    5.3 实验结果及分析第67-70页
        5.3.1 平衡式低噪声放大器实验结果第67-68页
        5.3.2 平衡式低噪声放大器与单端式低噪声放大器比较第68-70页
总结和展望第70-72页
参考文献第72-73页

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