国产chinesehdxxxx老太婆,办公室玩弄爆乳女秘hd,扒开腿狂躁女人爽出白浆 ,丁香婷婷激情俺也去俺来也,ww国产内射精品后入国产

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法與低噪聲放大器設(shè)計實例

h1654155282.3538 ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 2018-02-12 10:42 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法

低噪聲放大器(LNA)是射頻收發(fā)機(jī)的一個重要組成部分,它能有效提高接收機(jī)的接收靈敏度,進(jìn)而提高收發(fā)機(jī)的傳輸距離。因此低噪聲放大器的設(shè)計是否良好,關(guān)系到整個通信系統(tǒng)的通信質(zhì)量。本文以晶體管ATF-54143為例,說明兩種不同低噪聲放大器的設(shè)計方法,其頻率范圍為2~2.2 GHz;晶體管工作電壓為3 V;工作電流為40 mA;輸入輸出阻抗為50 Ω。

1、定性分析

1.1、晶體管的建模

通過網(wǎng)絡(luò)可以查閱晶體管生產(chǎn)廠商的相關(guān)資料,可以下載廠商提供的該款晶體管模型,也可以根據(jù)實際需要下載該管的S2P文件。本例采用直接將該管的S2P文件導(dǎo)入到軟件中,利用S參數(shù)為模型設(shè)計電路。如果是第一次導(dǎo)入,則可以利用模塊S-Params進(jìn)行S參數(shù)仿真,觀察得到的S參數(shù)與S2P文件提供的數(shù)據(jù)是否相同,同時,測量晶體管的輸入阻抗與對應(yīng)的最小噪聲系數(shù),以及判斷晶體管的穩(wěn)定性等,為下一步驟做好準(zhǔn)備。

1.2、 晶體管的穩(wěn)定性

對電路完成S參數(shù)仿真后,可以得到輸入/輸出端的mu在頻率2~2.2 GHz之間均小于1,根據(jù)射頻相關(guān)理論,晶體管是不穩(wěn)定的。通過在輸出端并聯(lián)一個10 Ω和5 pF的電容,m2和m3的值均大于1,如圖1,圖2所示。晶體管實現(xiàn)了在帶寬內(nèi)條件穩(wěn)定,并且測得在2.1 GHz時的輸入阻抗為16.827-j16.041。同時發(fā)現(xiàn),由于在輸出端加入了電阻,使得Fmin由0.48增大到0.573,Γopt為0.329∠125.99°,Zopt=(30.007+j17.754)Ω。其中,Γopt是最佳信源反射系數(shù)。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

1.3、制定方案

如圖3所示,將可用增益圓族與噪聲系數(shù)圓族畫在同一個Γs平面上。通過分析可知,如果可用增益圓通過最佳噪聲系數(shù)所在點(diǎn)的位置,并根據(jù)該點(diǎn)來進(jìn)行輸入端電路匹配的話,此時對于LNA而言,噪聲系數(shù)是最小的,但是其增益并沒有達(dá)到最佳放大。因此它是通過犧牲可用增益來換取的。在這種情況下,該晶體管增益可以達(dá)到14 dB左右,F(xiàn)min大約為0.48,如圖3所示。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

另一種方案是在可用增益和噪聲系數(shù)之間取得平衡,以盡可能用小噪聲匹配為目標(biāo),采用在兼顧增益前提下的設(shè)計方案。在這種情況下該晶體管增益大約為15 dB左右,F(xiàn)min大約為0.7(見圖3)。這個就是本文中提到的第2種方案。

2、以最佳噪聲系數(shù)為設(shè)計目標(biāo)方案的仿真

2.1、輸入匹配電路設(shè)計

對于低噪聲放大器,為了獲得最小的噪聲系數(shù),Γs有個最佳Γopt系數(shù)值,此時LNA達(dá)到最小噪聲系數(shù),即達(dá)到最佳噪聲匹配狀態(tài)。當(dāng)匹配狀態(tài)偏離最佳位置時,LNA的噪聲系數(shù)將增大。前面定性分析中已經(jīng)獲得Γopt=0.329∠125.99°,以及對應(yīng)的Zopt=30.007+j17.754 Ω。下面可以利用ADS的Passive Circuit/Micorstrip ControlWindow這個工具,自動生成輸入端口的匹配電路。

在原理圖中添加一個DA_SSMatehl的智能模塊,然后修改其中的設(shè)置:F=2.1 GHz,Zin=50 Ω。值得注意的是,利用該工具生成匹配電路時,Zload是Zopt的共軛。設(shè)置完畢后,再添加一個MSub的控件,該控件主要用于描述基板的基本信息,修改其中的設(shè)置為H=0.8 mm,Er=4.3,Mur=1,Cond=5.88×107,Hu=1.0e+33 mm,T=0.03 mil。設(shè)置完后,即可進(jìn)行自動匹配電路的生成,結(jié)果電路如圖4所示。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

將輸入匹配電路添加到圖1后再進(jìn)行S參數(shù)的仿真??梢钥吹?,最佳噪聲系數(shù)Γopt的位置由于輸入匹配電路的加入而成功匹配到50 Ω的位置。

2.2、輸出端匹配電路設(shè)計

根據(jù)最大功率增益原則進(jìn)行輸出端匹配電路的設(shè)計(考慮到輸出穩(wěn)定電路的存在,對輸出阻抗的影響,在進(jìn)行輸出阻抗測量時要把穩(wěn)定電路計算在內(nèi)),即將輸出阻抗(Zopt=8.055-j8.980,如圖5所示)使用上述的方法匹配到50 Ω。得到的輸出端匹配電路如圖6所示。

2.3、仿真結(jié)果

觀察最后的仿真結(jié)果可以看到,增益為14.4 dB;噪聲系數(shù)為0.586,這與穩(wěn)定后的晶體管最佳噪聲系數(shù)0.573非常接近,且增益平坦度低,穩(wěn)定性能優(yōu)異。具體性能指標(biāo)如圖7所示。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

3、以噪聲系數(shù)為主兼顧增益為設(shè)計目標(biāo)方案的仿真

3.1、輸入匹配電路設(shè)計

如果選擇基板材料為環(huán)氧玻璃FR-4基板,介電常數(shù)為4.3,厚度為0.8 mm,則2.1 GHz時的晶體管輸入阻抗為1 6.827-j16.041。采用上述匹配電路生成方法,輸入匹配電路采用ADS設(shè)計向?qū)е械膯沃Ч?jié)模塊來設(shè)計??梢院芸斓玫綀D8中的匹配電路。如圖9所示,圖中m6=50(0.927+j0.001)。與50 Ω的非常接近,所以得出的輸入端匹配情況比較合理。

3.2、輸出匹配電路設(shè)計

在完成輸入匹配電路設(shè)計之后,可以對輸出匹配電路進(jìn)行設(shè)計。在此充分發(fā)揮CAD軟件的優(yōu)勢,借助優(yōu)化的方法來實現(xiàn)。基本過程如下:

將輸入匹配電路的結(jié)果添加到圖10中,并在晶體管輸出端添加如圖所示的微帶。調(diào)出優(yōu)化控件,并將優(yōu)化的目標(biāo)設(shè)置為dB(S(11))為-20,dB(S(22))為-15。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

在優(yōu)化開始時,先將TL1,TL2,TL3寬度設(shè)置為61.394 mil,這是為了保障在考慮到板材、板材厚度等因素下微帶線的特性阻抗為50 Ω。預(yù)設(shè)TL1,TL2,TL3的長度,優(yōu)化一次后,刷新結(jié)果,觀察各種圖表的指標(biāo)是否更好,數(shù)值是否達(dá)到設(shè)置的最大值,如果達(dá)到最大值,再次改變設(shè)置值重新優(yōu)化。反復(fù)多次后,將會達(dá)到再次改變這幾個數(shù)值,若改變后對于各種指標(biāo)作用不大,可以嘗試改變電阻和輸入匹配的數(shù)值再進(jìn)行優(yōu)化。

通過多次調(diào)試發(fā)現(xiàn),R1設(shè)為15 Ω,以及加上TL7后,增益和噪聲系數(shù)以及輸入輸出駐波比效果更好。仿真電路原理圖及優(yōu)化控件和目標(biāo)控件如圖10所示。

3.3、仿真結(jié)果

觀察最后的仿真結(jié)果可以看到,增益為15.816 dB;噪聲系數(shù)為0.708,該指標(biāo)均比定性分析時的都要好,其他性能指標(biāo)如圖11所示。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的設(shè)計步驟

1、直流分析與偏置電路設(shè)計

2、穩(wěn)定性分析

3、噪聲圓系數(shù)與輸入匹配

4、最大增益的輸出匹配

5、電路整體微調(diào)

6、版圖設(shè)計

一、直流分析與偏置電路設(shè)計

1、從ATF-331M4的說明文檔如圖1可以看出,2GHz下它在VDS為4V、Id為40-80mA時噪聲系數(shù)在0.6左右,且增益去到15dB以上,符合設(shè)計要求。為使增益盡可能地大,故確定晶體管的偏置VDS=4V,Id=80mA; 2、從Avago的官網(wǎng)下載ATF-331M4的模型,并在ADS2015.01下如圖2進(jìn)行直流分析,以確定偏置VGS的電壓。由于ATF-331M4有兩個源端,為使每個源端電流為80mA,故應(yīng)選擇Id約為160mA的柵極電壓。由直流仿真結(jié)果可得VGS約為-0.35V;

3、確定靜態(tài)工作點(diǎn)后則可設(shè)計偏置電路。本來ADS中有一個“DA_FETBias”的控件工具可以方便地設(shè)計偏置電路,但由于需要將晶體管的柵極電壓偏置于負(fù)電壓,這個工具便難以勝任,故只能手動設(shè)計偏置電路。使用+5V和-5V的雙電源和標(biāo)稱電阻值,可計算出分壓器的兩個電阻分別為130Ohm和150Ohm時柵極電壓約為-0.35V。由于漏極電流約為160mA,要使漏極電壓為4V時可計算出漏極電阻約為6.2Ohm。最后得到電路圖及直流仿真結(jié)果如圖3示。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

二、穩(wěn)定性分析

1、向電路圖中加入3.9nH的扼流電感L1、L2,3.9pF的旁路電容C1、C2和22nH的隔直電容C3、C4后,再在輸入和輸出端加入50Ohm的Term控件,以及StabFact和MaxGain控件,進(jìn)行S系數(shù)仿真。如圖4可見此時穩(wěn)定系數(shù)K在2.4GHz下為0.848,電路不穩(wěn)定,同時電路在2.5GHz時MaxGain為17dB。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

2、為使系統(tǒng)穩(wěn)定,故如圖5a在源端處添加微帶線作電感引入負(fù)反饋。同時使用變量控件調(diào)節(jié)微帶線的長度反復(fù)仿真。最后得到長度在1.2mm時穩(wěn)定系數(shù)K在2.4GHz下為1.002,系統(tǒng)穩(wěn)定,但MaxGain降低至13.8dB。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例  

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

三、噪聲系數(shù)圓和輸入匹配

1、進(jìn)行噪聲仿真并畫出NFmin參數(shù),如圖6可見在2.4GHz時NFmin為0.435dB。接下來就是要設(shè)計一個適當(dāng)?shù)妮敵銎ヅ渚W(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)最小噪聲系數(shù);

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

2、畫出噪聲圓和增益圓如圖7所示。其中M4為增益最大的輸入阻抗,增益為14.406;M5為噪聲最小的輸入阻抗,最小噪聲系數(shù)為0.435dB。但兩者并不重合,需要在這兩者之間權(quán)衡考慮。對于低噪聲放大器,尤其是第一級放大器,首要考慮的是最小噪聲。所以選用M5點(diǎn)的阻抗即32.781-j9.934作為輸入端的阻抗進(jìn)行匹配。此時增益約為13.206dB,仍然符合設(shè)計要求;

3、如圖8使用Smith圓匹配工具DA_SmithChartMatch進(jìn)行輸入阻抗匹配,生成使用微帶線的匹配網(wǎng)絡(luò)。再次進(jìn)行仿真,可見此時噪聲圓的M5點(diǎn)正好匹配至50Ohm,且噪聲系數(shù)nf(2)在2.4GHz下與NFmin相等,即噪聲系數(shù)已經(jīng)達(dá)到最優(yōu)化;

4、如圖9將生成的匹配網(wǎng)絡(luò)放進(jìn)電路圖中并移至隔直電容后,再使用LineCalc程序?qū)⑽Ь€轉(zhuǎn)換至實際長度后進(jìn)行仿真??梢姶藭r噪聲優(yōu)化點(diǎn)已偏離50Ohm,同時噪聲系數(shù)nf(2)偏離最小噪聲系數(shù)NFmin。故使用微調(diào)工具對輸入匹配網(wǎng)絡(luò)的微帶線長度進(jìn)行微調(diào),使噪聲系數(shù)達(dá)到最優(yōu)。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

四、最大增益的輸出匹配

1、使用Zin控件測得輸出阻抗如圖10a為23.587+j3.46Ohm,即需要將輸出阻抗匹配與50Ohm匹配;

2、如圖10c使用Smith圓匹配工具DA_SmithChartMatch進(jìn)行輸出阻抗匹配,生成使用微帶線的匹配網(wǎng)絡(luò)。再次進(jìn)行仿真,圖10b可見此時輸出阻抗已非常接近50Ohm;

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

3、如圖11將生成的匹配網(wǎng)絡(luò)放進(jìn)電路圖中并移至隔直電容前,再使用LineCalc將微帶線轉(zhuǎn)換至實際長度后進(jìn)行仿真。此進(jìn)輸出阻抗已偏離50Ohm。故使用微調(diào)工具對輸出匹配網(wǎng)絡(luò)的微帶線長度進(jìn)行微調(diào),使用輸出阻抗接近50Ohm。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

五、電路整體微調(diào)

1、分別在正負(fù)電源處從電源開始加入1uF、0.01uF和10pF三個去耦電容后對電路進(jìn)行仿真。圖12可見輸入駐波比VSWR(input)為1.832,大于1.5的設(shè)計要求,同時表示實際增益的S21為12.833dB,小于要求的13dB;

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

2、對電路微調(diào)的方法如下:

(1)增益和絕對穩(wěn)定系數(shù)K值調(diào)節(jié):主要調(diào)節(jié)源極負(fù)反饋微帶線TL1和TL2。增益和絕對穩(wěn)定系數(shù)是一對矛盾,調(diào)節(jié)負(fù)反饋時增益上升必然導(dǎo)致絕對穩(wěn)定系數(shù)K值下降。所以增益和絕對穩(wěn)定系數(shù)K做一個折中選擇。但必須保證電路系統(tǒng)的穩(wěn)定,即K》1。調(diào)節(jié)輸入輸出駐波比VSWR也會對增益有一些影響;

(2)輸入駐波比VSWR(input)的調(diào)節(jié):主要調(diào)節(jié)輸入端匹配電路微帶線TL3和TL4。為了降低VSWR(input),調(diào)節(jié)TL3和TL4時,讓輸入端的阻抗往50 Ohm 方向調(diào)節(jié),使輸入端反射系數(shù)最小,從而降低輸入駐波比VSWR(input)。但對輸入網(wǎng)絡(luò)的調(diào)節(jié)會影響到噪聲系數(shù)和增益;

(3)輸出駐波比VSWR(output)的調(diào)節(jié):主要調(diào)節(jié)輸出端匹配電路微帶線TL6和TL7。為了降低VSWR(output),應(yīng)讓輸出端的阻抗往50 Ohm 方向調(diào)節(jié),使輸出端反射系數(shù)最小,從而降低輸出駐波比VSWR(output);

(4)輸入駐波比VSRW(input)和輸出駐波比VSWR(output)的調(diào)節(jié)會相互產(chǎn)生影響;

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

3、如圖13對各微帶線長度進(jìn)行微調(diào)后最終得到的仿真結(jié)果如下。圖14可見VSWR(input)為1.445,VSWR(output)為1.239,均小于1.5,代表實際增益的S21為13.099,噪聲系數(shù)nf(2)為0.44,2.4GHz時的穩(wěn)定系數(shù)為1.0,系統(tǒng)穩(wěn)定,各參數(shù)都達(dá)到設(shè)計要求。

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

低噪聲放大器的兩種設(shè)計方法_低噪聲放大器設(shè)計實例

六、版圖設(shè)計

1、由于ATF-331M4模型中不帶版圖,故需自行繪制。根據(jù)說明書中的尺寸數(shù)據(jù),繪制晶體管的版圖如圖15所示;

2、將所有元件導(dǎo)入到版圖中后手工布局和布線。分立元件之間的距離越小越好。最后得到版圖如圖16所示。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    145

    文章

    14142

    瀏覽量

    217171
  • 低噪聲放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    320

    瀏覽量

    33166
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    低噪聲放大器設(shè)計資料

    低噪聲放大器設(shè)計資料
    發(fā)表于 11-22 09:16 ?1137次閱讀

    寬帶低噪聲放大器噪聲分析

    應(yīng)用于數(shù)字有線電視接收機(jī)、數(shù)字衛(wèi)星電視接收機(jī)等帶寬是中心頻率倍以上的接收機(jī)。隨著應(yīng)用越來越廣泛,對寬帶低噪聲放大器的指標(biāo)要求也越發(fā)的苛刻,這就對寬帶低噪聲放大器的設(shè)計提出了新的挑戰(zhàn)。本論文正是
    發(fā)表于 05-13 09:06

    低噪聲放大器,低噪聲放大器型號參數(shù)

    `低噪聲放大器,噪聲系數(shù)很低的放大器。一般用作各類無線電接收機(jī)的高頻或中頻低噪聲前置放大器,以及高靈敏度電子探測設(shè)備的
    發(fā)表于 09-11 15:43

    【轉(zhuǎn)帖】正確選擇低噪聲放大器

    。描述放大器噪聲的典型指標(biāo)是噪聲密度,也稱作點(diǎn)噪聲。電壓噪聲密度單位為nV/,電流噪聲密度通常表
    發(fā)表于 12-19 13:56

    怎樣設(shè)計和仿真低噪聲放大器?有什么流程?

    怎樣設(shè)計和仿真低噪聲放大器?有什么流程?低噪聲放大器技術(shù)指標(biāo)與設(shè)計原則低噪聲放大器設(shè)計步驟
    發(fā)表于 04-07 06:19

    如何利用ATF54143設(shè)計低噪聲放大器?

    為什么要設(shè)計低噪聲放大器?請問如何利用ATF54143設(shè)計低噪聲放大器?
    發(fā)表于 04-13 06:26

    低噪聲放大器介紹

    射頻放大器是移動通信接收機(jī)最常用的一小信號放大器,由于此類放大器常用低噪聲器件來實現(xiàn),故又稱為低噪聲放
    發(fā)表于 07-27 07:57

    利用Cadence設(shè)計COMS低噪聲放大器

    利用Cadence設(shè)計COMS低噪聲放大器    結(jié)合一個2.4 GHz CMOS低噪聲放大器(LNA)電路,介紹如何利用Cadence軟件系列中的IC 5.1.41完成CMOS低噪聲
    發(fā)表于 07-06 18:23 ?3075次閱讀
    利用Cadence設(shè)計COMS<b class='flag-5'>低噪聲放大器</b>

    低噪聲放大器設(shè)計的理論基礎(chǔ)

    射頻低噪聲放大器的ADS設(shè)計   本文首先簡要介紹了低噪聲放大器設(shè)計的理論基礎(chǔ),并以2.1-2.4Ghz 低噪聲放大器為例,詳細(xì)闡述了如何
    發(fā)表于 10-20 20:45 ?6222次閱讀
    <b class='flag-5'>低噪聲放大器</b>設(shè)計的理論基礎(chǔ)

    低噪聲放大器,低噪聲放大器是什么意思

    低噪聲放大器,低噪聲放大器是什么意思 噪聲系數(shù)很低的放大器。
    發(fā)表于 03-05 10:10 ?3867次閱讀

    Ku波段低噪聲放大器的設(shè)計與仿真

    本文簡要的介紹了低噪聲放大器的原理,并用Agilent 公司的ADS 軟件設(shè)計、仿真了一個Ku 波段的低噪聲放大器
    發(fā)表于 10-13 17:39 ?68次下載
    Ku波段<b class='flag-5'>低噪聲放大器</b>的設(shè)計與仿真

    低噪聲放大器簡介

    低噪聲放大器簡介
    的頭像 發(fā)表于 01-07 09:28 ?2377次閱讀

    低噪聲放大器的設(shè)計原則

    低噪聲放大器的設(shè)計原理是通過最小化噪聲源的貢獻(xiàn),從而實現(xiàn)盡可能低的噪聲水平。在放大器的設(shè)計中,噪聲通常來自于電阻、晶體管和其他元件的熱
    的頭像 發(fā)表于 07-25 09:44 ?2359次閱讀

    低噪聲放大器工作原理詳解

    低噪聲放大器工作原理詳解 低噪聲放大器是一特定類型的放大器,其用途非常廣泛。低噪聲放大器在射頻和微波領(lǐng)域中非常受歡迎,因為它可以有效降低信
    的頭像 發(fā)表于 09-05 17:37 ?5519次閱讀

    低噪聲放大器放在哪里?低噪聲放大器的作用是什么?

    低噪聲放大器放在哪里?低噪聲放大器的作用是什么? 低噪聲放大器(low-noise amplifier,LNA)是一電子產(chǎn)品,通常用于放大
    的頭像 發(fā)表于 09-05 17:49 ?2114次閱讀