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K波段MMIC低噪声放大器与双向混频器的研究设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 MMIC的发展与应用第15-18页
    1.2 MMIC LNA的发展动态与研究意义第18-19页
    1.3 MMIC混频器的发展动态与研究意义第19页
    1.4 论文内容安排第19-21页
第二章 MMIC元件的特性第21-31页
    2.1 有源器件第21-24页
        2.1.1 衬底材料第21-22页
        2.1.2 HEMT器件第22-24页
    2.2 无源元件第24-29页
        2.2.1 二极管第25页
        2.2.2 电阻第25-26页
        2.2.3 MIM电容第26-27页
        2.2.4 平面螺旋电感第27-28页
        2.2.5 微带线第28-29页
    2.3 本章小结第29-31页
第三章K波段MMIC低噪声放大器的设计第31-55页
    3.1 低噪声放大器的主要指标第31-33页
    3.2 噪声理论及优化第33-35页
    3.3 LNA的几种电路结构第35-38页
        3.3.1 输入并联电阻共源极放大器第35页
        3.3.2 并联-串联反馈放大器第35-36页
        3.3.3 共栅极放大器第36-37页
        3.3.4 电感负反馈共源放大器第37-38页
    3.4 K波段MMIC LNA的设计第38-50页
        3.4.1 LNA设计指标第38页
        3.4.2 LNA工艺线的选择第38-39页
        3.4.3 LNA有源器件的选择第39-41页
        3.4.4 LNA直流偏置网络的设计第41-43页
        3.4.5 LNA的匹配电路设计第43-46页
        3.4.6 LNA的稳定性考虑第46-48页
        3.4.7 LNA的总体电路及仿真第48-50页
    3.5 MMIC LNA的版图及电磁仿真第50-54页
    3.6 本章小结第54-55页
第四章 MMIC双向混频器的设计第55-69页
    4.1 混频器基本理论第55-56页
    4.2 混频器的几种结构第56-59页
        4.2.1 单端混频器第56-58页
        4.2.2 平衡混频器第58页
        4.2.3 双平衡混频器第58-59页
        4.2.4 镜像抑制混频器第59页
    4.3 巴伦第59-63页
        4.3.1 Balun原理第59-60页
        4.3.2 Balun设计第60-63页
    4.4 一种改进的双向混频器的设计与仿真第63-68页
        4.4.1 双向混频器的设计指标第63页
        4.4.2 双向混频器的设计第63-65页
        4.4.3 双向混频器的版图设计及电磁仿真第65-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 结论和展望第69-71页
    5.1 研究结论第69页
    5.2 研究展望第69-71页
参考文献第71-75页
致谢第75-77页
作者简介第77-78页

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