基于ADS的微波低噪声放大器的仿真设计

2026/1/27 16:21:45

陕西理工学院毕业论文

图3.35 偏置电路上各节点的电压和电流值

3.5 最终整体电路

至此,微波低噪声放大器各项技术指标已达标准,毕业设计结束。

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四.结论

高速发展的无线通信对于微波射频电路低噪声放大器提出了更高的性能要求。本文分析了低噪声放大器的各项性能指标以及基本设计理论,运用ADS2011软件设计了一个中心频率为2.4GHz、通带为80MHz、噪声系数小于3dB、增益大于11、输入驻波比小于1.7、输出驻波比小于2.2的微波低噪声放大器。

本篇论文研究的方向和结论如下:

(1)在不断地查找文献、阅读资料的基础上,验证了运用AT32011晶体管来制作基于ADS的微波低噪声放大器的仿真的可行性,ADS2011软件提供了方便快捷的功能强大的微波电路仿真、优化微波电路仿真环境等功能。正是通过对ADS软件的不断学习,熟练运用,替代了微波低噪声放大器的仿真设计中原本需要人工进行的大量繁琐的计算过程,极大的提高了工作效率。

(2)系统地分析了微波低噪声放大器的设计理论,本文根据传输线理论以及双端口网络结构,详细地分析了微波低噪声放大器的各项技术指标。

(3)分析了微波低噪声放大器的偏置电路和匹配电路的设计中的一些问题,讨论了输入输出匹配电路设计的问题。

总之,微波低噪声放大器,从仿真结果来看,各项技术指标均已达到标准,达到了预期的设计目标。

尽管已经可以成功的设计出微波低噪声放大器,但这仅仅是微波电路设计的入门,还有这众多的元器件等着我去分析,未来仍需研究的问题还有很多:

(1)微波低噪声放大器作为接收机系统的最前端电路,输入端和匹配电路本文有所考虑,但是作为负载的后级电路并没有考虑到,仍需进一步的工作。

(2)由于条件有限,本文仅仅是从理论上分析了理想化的微波低噪声放大器,实际制作中还有各个方面因素的影响低噪声放大器实物的性能指标,这有待后续的深入研究。

(3)目前的低噪声放大器研究技术日趋成熟,未来的热点以及难点在于如何适应未来通信技术的要求,提高其低噪声性能,加大工作带宽,进一步优化线性度等等。微波电路的研究与发展对于我们来说既是机遇也是挑战,其发展的前景非常光明!

最后,由于本人的水平和时间有限,论文或许有一些不足之处,对此深表歉意并期望以后能逐渐完善。

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参考文献

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[13]David M.Pozar.Microwave.Engineering[M].University of Massachusetts at Amherst.

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致谢

在本次毕业论文即将完成之时,我首先要向我的指导老师贾建科老师致以最崇高的敬意和最真挚的感谢!老师在百忙之中抽出时间为我们解答疑惑,正是老师拼搏的敬业精神,严谨的治学态度,丰富的知识经验,帮助我解决了一个又一个的难题。本文的工作从方案论证,到电路仿真调试都是在老师的指导下完成的,老师深厚的理论功底,丰富的实际经验,孜孜不倦的教诲都使我受益非浅,也促成了本文的顺利完成。在此,请允许我再次向老师致以崇高的敬意和最真挚的感谢!

在此,我还要向我们组的其他同学致以深深的敬意,感谢他们对我的毕业设计的指导与支持以及日常生活的关心与帮助,非常感谢!

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