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应用于物联网无线传输节点的780MHz CMOS低功耗高效率射频模块设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 LNA工艺的选择第13页
        1.2.2 LNA常用设计技术第13-15页
        1.2.3 PA的工艺选择第15页
        1.2.4 PA常用技术第15-16页
    1.3 论文的研究内容第16-17页
    1.4 论文组织结构第17-18页
第二章 电路噪声源及LNA和PA的常用结构第18-39页
    2.1 电路噪声源及分析第18-23页
        2.1.1 器件的噪声第18-20页
        2.1.2 等效输入噪声源第20-22页
        2.1.3 噪声系数第22-23页
    2.2 LNA的主要指标第23-28页
        2.2.1 噪声系数(Noise Figure)第23页
        2.2.2 增益(Gain)第23-24页
        2.2.3 输入回波损耗(Input Return Loss)第24-25页
        2.2.4 稳定性第25-26页
        2.2.5 线性度第26-27页
        2.2.6 带宽(Bandwidth)第27页
        2.2.7 功耗(Power Consumption)第27-28页
    2.3 LNA的常用结构第28-36页
        2.3.1 电感负载的共源级第28-29页
        2.3.2 电阻反馈共源级电路第29-31页
        2.3.3 共栅级第31-32页
        2.3.4 带源极电感负反馈的共源级第32-34页
        2.3.5 带前馈的共栅级第34-36页
    2.4 PA的主要指标第36-37页
        2.4.1 输出功率和功率增益第36页
        2.4.2 效率和功率附加效率第36页
        2.4.3 功率控制第36-37页
    2.5 PA的分类及其电路结构第37-38页
        2.5.1 线性PA第37页
        2.5.2 非线性PA第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 低功耗LNA的设计与仿真结果第39-66页
    3.1 低功耗方案的设计第39-40页
    3.2 低功耗情形下输入阻抗匹配和噪声系数的关系探究第40-44页
        3.2.1 无源器件阻抗匹配第41-43页
        3.2.2 有源器件阻抗匹配第43-44页
        3.2.3 两种阻抗匹配方法的比较第44页
    3.3 低功耗低噪声放大器的设计及仿真结果第44-51页
        3.3.1 放大级电路设计第45-47页
        3.3.2 输入阻抗匹配的设计第47-51页
    3.4 Buffer的设计及仿真结果第51-52页
    3.5 低功耗低噪声放大器仿真结果第52-56页
        3.5.1 直流功耗第52页
        3.5.2 电压增益第52-53页
        3.5.3 噪声系数第53-55页
        3.5.4 IIP3第55-56页
        3.5.5 性能总结第56页
    3.6 对有源器件匹配低噪声放大器的改进第56-61页
        3.6.1 平衡器设计第57-59页
        3.6.2 巴伦LNA各参数整体仿真结果第59-61页
    3.7 有源器件匹配LNA的版图设计与后仿真结果第61-64页
        3.7.1 直流功耗第62页
        3.7.2 输入回波损耗第62页
        3.7.3 电压增益第62-63页
        3.7.4 噪声系数第63-64页
        3.7.5 IIP3第64页
        3.7.6 后仿性能总结第64页
    3.8 本章小结第64-66页
第四章 高效率功率放大器的设计及仿真结果第66-73页
    4.1 整体结构图第66-67页
    4.2 功率放大模块设计第67-69页
    4.3 DC-DC降压变换器设计第69-71页
    4.4 整体仿真结果第71-72页
    4.5 本章总结第72-73页
第五章 结论第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-78页
攻读硕士学位期间取得的成果第78-79页

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