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1.
结合一个2.4 GHz CMOS低噪声放大器(LNA)电路,介绍如何利用Cadence软件系列中的IC 5.1.41完成CMOS低噪声放大器设计.首先给出CMOS低噪声放大器设计的电路参数计算方法,然后结合计算结果,利用Cadence软件进行电路的原理图仿真,并完成了电路版图设计以及后仿真.仿真结果表明,电路的输入/输出均得到较好的匹配.由于寄生参数,使得电路的噪声性能有约3 dB的降低.对利用Cadence软件完成CMOS射频集成电路设计,特别是低噪声放大器设计有较好的参考价值.  相似文献   
2.
为了对振动激励下的自然对流换热规律进行深入的理论与试验分析,搭建电动振动传热试验平台与并行式数据采集系统,测量封闭通道在不同振动激励下的温度瞬态变化特性。研究发现:随着受迫振动频率的增加,振动激励可以将自然对流强化为混合对流;当频率超过50 Hz时,自然对流的影响可以忽略。但是由于受迫振动下的流动状态依然为层流,因而对于自然对流的最大强化程度约在100%。另外,通过对混合对流状态的理论分析,得到由于受迫振动引起的封闭换热通道内部强制对流换热试验关联式。  相似文献   
3.
隧道技术是IPv4网络向IPv6网络过渡初期最重要的技术。根据个人用户上网的方式分为NAT上网用户与非NAT上网用户并分析不同类型的用户如何登陆到IPv6网络,对于非NAT上网用户可以采用访问IPv6网络,对于NAT上网用户Teredo隧道和隧道代理访问IPv6网络,最后演示IPv4用户如何登陆IPv6网络。  相似文献   
4.
在研究程序代码相似性度量方法的基础上,提出一种基于XML store的程序代码查询匹配算法。由于XML store以树型结构保存XML文件,算法将通过查询XML store中DVM树来对判断程序之间是否具有相同结构的子树,进行相似度度量。最后,通过在原型系统上进行的一系列实验,进一步证明了提出的算法在程序代码相似度度量实际应用中的可行性和有效性。  相似文献   
5.
以非道路四气门增压中冷柴油机为研究对象,通过台架试验测试了不同工况下缸盖火力面温度场及冷却水套进出水口流量、温度等参数,建立了准确的整机有限元模型与冷却水套流动CFD模型,对冷却水套流场及缸盖热负荷进行仿真分析,优化了水套结构。仿真分析结果表明,缸盖的高温区域主要集中在各缸火力面区域,两排气门之间的鼻梁区热负荷较高,最高温度为337.5℃;由于流动不均匀,缸盖水套壁面的换热系数分布不均匀,差值为62 172 W/(m~2·K);缸盖预紧工况、热载荷工况、爆发工况下最大等效应力分别为242.72,301.25,300.43 MPa,最大应变分别为0.047,0.439,0.458mm,对缸盖强度与刚度影响最大的是所承受的热载荷;对缸盖水套结构进行优化,优化后换热系数均值由8 906 W/(m~2·K)升高到9 065 W/(m~2·K),且分布更加均匀,鼻梁区最高温度降低了9.12℃,各测点温度平均下降6~10℃;缸盖最大应力下降22.71 MPa,最大变形下降0.011 mm,优化效果显著。  相似文献   
6.
4位5GS/s 0.18μm CMOS并行A/D转换器   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于0.18 μm CMOS工艺,设计了一种最大采样速率为5 GS/s的4位全并行模数转换器.设计中,为了提高模数转换器的采样速度,采用三种技术相结合:1)比较电路与解码电路都采用流水线的工作方式;2)在比较器中使用电感技术,提高比较器的转换速度;3)使模拟电路和数字电路都工作在低摆幅的工作状态,在提高速度的同时,降低了电路的功耗.为了提高电路的信噪比,采用全差分输入输出方式和低摆幅时钟控制,并在解码器中先将温度计码转换成格林码,再将格林码转换成二进制码,有效地抑制了由比较电路产生的亚稳定性.仿真结果表明,在输入信号为102.539 MHz、5 GS/s采样率下,设计的电路有效比特数达3.74位,积分非线性和微分非线性分别小于0.255 LSB和0.171 LSB,功耗小于65 mW.  相似文献   
7.
检测剽窃的源代码,在验证学生的作业中很重要。代码的相似度度量是剽窃检测的关键技术。首先本文介绍了源代码剽窃检测技术在国内外的发展情况,然后提出了一种改进的基于Karp-Rabin和GST算法的程序源代码相似度测量方法。  相似文献   
8.
一种0.8GHz~6GHz CMOS超宽带低噪声放大器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了一个针对0.8GHz~6GHz 的超宽带低噪声放大器 UWB LNA(ultra-wideband low noiseamplifier)设计。设计采用0.18μm RF CMOS 工艺完成。在0.8GHz~6GHz 的频段内,放大器增益 S21达到了17.6dB~13.6dB。输入、输出均实现良好的阻抗匹配,S11、S22均低于-10dB。噪声系数(NF)为2.7dB~4.6dB。在1.8V 工作电压下放大器的直流功耗约为12mW。  相似文献   
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