Artykuły w czasopismach na temat „LNA CIRCUIT”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „LNA CIRCUIT”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Malmqvist, R., C. Samuelsson, A. Gustafsson, P. Rantakari, S. Reyaz, T. Vähä-Heikkilä, A. Rydberg, J. Varis, D. Smith i R. Baggen. "A K-Band RF-MEMS-Enabled Reconfigurable and Multifunctional Low-Noise Amplifier Hybrid Circuit". Active and Passive Electronic Components 2011 (2011): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2011/284767.
Pełny tekst źródłaMa, Zhenyang, Jiahao Liu, Zhaobin Duan, Chunlei Shi i Shaonan He. "Analysis of Indirect Lightning Effects on Low-Noise Amplifier and Protection Design". Electronics 12, nr 24 (6.12.2023): 4912. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12244912.
Pełny tekst źródłaZhang, Yu, Shu Hui Yang i Yin Chao Chen. "Design and Simulation of a 5.8GHz Low Noise Amplifier Used in RFID". Applied Mechanics and Materials 441 (grudzień 2013): 133–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.441.133.
Pełny tekst źródłaChopde, Abhay, Prashik Sadar, Ashutosh Sabale, Piyush Thite i Raghvendra Zarkar. "Design of 2.4 GHz LNA of 400 MHz Bandwidth". International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 11, nr 3 (30.01.2022): 65–69. http://dx.doi.org/10.35940/ijitee.c9760.0111322.
Pełny tekst źródłaWei, Yiding, Jun Liu, Dengbao Sun, Guodong Su i Junchao Wang. "From Netlist to Manufacturable Layout: An Auto-Layout Algorithm Optimized for Radio Frequency Integrated Circuits". Symmetry 15, nr 6 (16.06.2023): 1272. http://dx.doi.org/10.3390/sym15061272.
Pełny tekst źródłaCastagnola, Juan L., Fortunato C. Dualibe, Agustín M. Laprovitta i Hugo García-Vázquez. "A Novel Design and Optimization Approach for Low Noise Amplifiers (LNA) Based on MOST Scattering Parameters and the gm/ID Ratio". Electronics 9, nr 5 (11.05.2020): 785. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9050785.
Pełny tekst źródłaZhou, Shaohua, i Jian Wang. "An Experimental Investigation of the Degradation of CMOS Low-Noise Amplifier Specifications at Different Temperatures". Micromachines 13, nr 8 (6.08.2022): 1268. http://dx.doi.org/10.3390/mi13081268.
Pełny tekst źródłaCharisma, Atik, Nahal Widianto, M. Reza Hidayat i Handoko Rusiana Iskandar. "Low Noise Amplifier Dual Stage dengan Metode π-Junction untuk Long Term Evolution (LTE)". TELKA - Telekomunikasi Elektronika Komputasi dan Kontrol 8, nr 2 (21.11.2022): 116–25. http://dx.doi.org/10.15575/telka.v8n2.116-125.
Pełny tekst źródłaRadic, Jelena, Alena Djugova i Mirjana Videnovic-Misic. "Influence of current reuse LNA circuit parameters on its noise figure". Serbian Journal of Electrical Engineering 6, nr 3 (2009): 439–49. http://dx.doi.org/10.2298/sjee0903439r.
Pełny tekst źródłaSampath Kumar, V., i Kartik Upreti. "Novel low noise amplifier approach for deep brain stimulation". Journal of Physics: Conference Series 2570, nr 1 (1.08.2023): 012033. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2570/1/012033.
Pełny tekst źródłaLi, Dongze, Qingzhen Xia, Jiawei Huang, Jinwei Li, Hudong Chang, Bing Sun i Honggang Liu. "A 4-mW Temperature-Stable 28 GHz LNA with Resistive Bias Circuit for 5G Applications". Electronics 9, nr 8 (30.07.2020): 1225. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9081225.
Pełny tekst źródłaHeidari Jobaneh, Hemad. "The Design of an Ultralow-Power Ultra-wideband (5 GHz–10 GHz) Low Noise Amplifier in 0.13 μm CMOS Technology". Active and Passive Electronic Components 2020 (30.03.2020): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8537405.
Pełny tekst źródłaShin, Low Wen, i Arjuna Marzuki . "5GHz MMIC LNA Design Using Particle Swarm Optimization". Information Management and Business Review 5, nr 6 (30.06.2013): 257–62. http://dx.doi.org/10.22610/imbr.v5i6.1050.
Pełny tekst źródłaHidayat, M. Reza, Ilham Pazaesa i Salita Ulitia Prini. "Analytical Performance of Low Noise Amplifier Using Single-Stage Configuration for ADS-B Receiver". Jurnal Elektronika dan Telekomunikasi 21, nr 2 (31.12.2021): 91. http://dx.doi.org/10.14203/jet.v21.91-97.
Pełny tekst źródłaAgarwal, Nitin, Manish Gupta i Manish Kumar. "AN EXTENSIVE REVIEW ON: LOW NOISE AMPLIFIER FOR MILLIMETER AND RADIO FREQUENCY WAVES". Jurnal Teknologi 84, nr 1 (27.11.2021): 231–39. http://dx.doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v84.16524.
Pełny tekst źródłaYang, Hsin Chia, i Mu Chun Wang. "Extensive 6.0-18.0 GHz Frequency Low Noise Amplifiers Integrated to Form LC-Feedback Oscillators". Advanced Materials Research 225-226 (kwiecień 2011): 1075–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.225-226.1075.
Pełny tekst źródłaLee, Lini, Roslina Mohd Sidek, Sudhanshu Shekhar Jamuar i Sabira Khatun. "Cascode Current Mirror for a Variable Gain Stage in a 1.8 GHz Low Noise Amplifier (LNA)". ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications 6, nr 1 (25.01.2007): 47–52. http://dx.doi.org/10.37936/ecti-eec.200861.171760.
Pełny tekst źródłaShrestha, Bijaya. "Design of Low Noise Amplifier for 1.5 GHz". SCITECH Nepal 13, nr 1 (30.09.2018): 40–47. http://dx.doi.org/10.3126/scitech.v13i1.23500.
Pełny tekst źródłaMuhamad, Maizan, Norhayati Soin i Harikrishnan Ramiah. "Linearity improvement of differential CMOS low noise amplifier". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 14, nr 1 (1.04.2019): 407. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v14.i1.pp407-412.
Pełny tekst źródłaGhosh, Sumalya, Bishnu Prasad De, K. B. Maji, R. Kar, D. Mandal i A. K. Mal. "Optimal Design of Ultra-Low-Power 2.4 GHz LNA for IEEE 802.15.4/Bluetooth Applications". Journal of Circuits, Systems and Computers 29, nr 16 (30.06.2020): 2050261. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126620502618.
Pełny tekst źródłaMuhamad, Maizan, Hanim Hussin i Norhayati Soin. "Design of 130nm RFCMOS differential low noise amplifier". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 19, nr 1 (1.07.2020): 172. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v19.i1.pp172-177.
Pełny tekst źródłaIbrahim, Abu Bakar, Che Zalina Zulkifli, Shamsul Arrieya Ariffin i Nurul Husna Kahar. "High frequency of low noise amplifier architecture for WiMAX application: A review". International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 11, nr 3 (1.06.2021): 2153. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v11i3.pp2153-2164.
Pełny tekst źródłaYu, Bing Liang, Xiao Ning Xie i Wen Yuan Li. "A Full Integrated LNA in 0.18μm SiGe BiCMOS Technology". Applied Mechanics and Materials 380-384 (sierpień 2013): 3287–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.380-384.3287.
Pełny tekst źródłaSim, Taejoo, Dong-min Lee, Wansik Kim, Kichul Kim, Jeung Won Choi, Min-Su Kim i Junghyun Kim. "High-Q Transformer Neutralization Technique for W-Band Dual-Band LNA Using 0.1 μm GaAs pHEMT Technology". Journal of Electromagnetic Engineering and Science 23, nr 6 (30.11.2023): 482–89. http://dx.doi.org/10.26866/jees.2023.6.r.193.
Pełny tekst źródłaUzzal, Mohammad Mohiuddin. "Design, simulation and optimization of a single stage Low Noise Amplifier (LNA) for very low power L- Band satellite handheld applications". AIUB Journal of Science and Engineering (AJSE) 17, nr 2 (31.07.2018): 37–42. http://dx.doi.org/10.53799/ajse.v17i2.7.
Pełny tekst źródłaHuang, Chaoyu, Zhihao Zhang, Xinjie Wang, Hailiang Liu i Gary Zhang. "An MMIC LNA for Millimeter-Wave Radar and 5G Applications with GaN-on-SiC Technology". Sensors 23, nr 14 (22.07.2023): 6611. http://dx.doi.org/10.3390/s23146611.
Pełny tekst źródłaHu, Lian, Ziqiang Yang, Yuan Fang, Qingfeng Li, Yixuan Miao, Xiaofeng Lu, Xuechun Sun i Yaxin Zhang. "A 110–170 GHz Wideband LNA Design Using the InP Technology for Terahertz Communication Applications". Micromachines 14, nr 10 (10.10.2023): 1921. http://dx.doi.org/10.3390/mi14101921.
Pełny tekst źródłaBouraoui, Mariem, Amel Neifar, Imen Barraj i Mohamed Masmoudi. "A Low-Power WLAN CMOS LNA for Wireless Sensor Network Wake-Up Receiver Applications". Journal of Sensors 2023 (5.05.2023): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2023/7753558.
Pełny tekst źródłaKim, Bruce, i Sang-Bock Cho. "A Secure Tunable LNA Design for Internet of Things". International Symposium on Microelectronics 2017, nr 1 (1.10.2017): 000705–8. http://dx.doi.org/10.4071/isom-2017-thp22_138.
Pełny tekst źródłaSODA, Masaaki, Ningyi WANG i Michio YOTSUYANAGI. "Low-Voltage Operational Active Inductor for LNA Circuit". IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences E93-A, nr 12 (2010): 2609–15. http://dx.doi.org/10.1587/transfun.e93.a.2609.
Pełny tekst źródłaKamiyama, Masataka, Daiki Oki, Satoru Kawauchi, Cong Bing Li, Nobuo Takahashi, Seiichi Banba, Toru Dan i Haruo Kobayashi. "Triple-Band CMOS Low Noise Amplifier Design Utilizing Transformer Couplings". Key Engineering Materials 698 (lipiec 2016): 142–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.698.142.
Pełny tekst źródłaSingh, Rashmi, i Rajesh Mehra. "Low Noise Amplifier using Darlington Pair At 90nm Technology". International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 8, nr 4 (1.08.2018): 2054. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v8i4.pp2054-2062.
Pełny tekst źródłaAneja, Aayush, i Xue Li. "Design and Analysis of a Continuously Tunable Low Noise Amplifier for Software Defined Radio". Sensors 19, nr 6 (13.03.2019): 1273. http://dx.doi.org/10.3390/s19061273.
Pełny tekst źródłaXiang, Yong, Yan Bin Luo, Ren Jie Zhou i Cheng Yan Ma. "A Low Noise Amplifier with 1.1dB Noise Figure and +17dBm OIP3 for GPS RF Receivers". Applied Mechanics and Materials 336-338 (lipiec 2013): 1490–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.336-338.1490.
Pełny tekst źródłaManjula, J., i A. Ruhan Bevi. "A 79GHz Adaptive Gain Low Noise Amplifier for Radar Receivers". International Journal of Engineering & Technology 7, nr 2.24 (25.04.2018): 227. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i2.24.12037.
Pełny tekst źródłaZhang, Meng, Zhong Fang, Yu Hao, Wei Du, Xuchao Pan, Junjie Jiao i Yong He. "Research on Electromagnetic Damage Effects in Navigation Receiver by PCI Testing". Advances in Engineering Technology Research 8, nr 1 (7.10.2023): 294. http://dx.doi.org/10.56028/aetr.8.1.294.2023.
Pełny tekst źródłaMalz, Stefan, Bernd Heinemann, Rudolf Lachner i Ullrich R. Pfeiffer. "J-band amplifier design using gain-enhanced cascodes in 0.13 μm SiGe". International Journal of Microwave and Wireless Technologies 7, nr 3-4 (26.05.2015): 339–47. http://dx.doi.org/10.1017/s175907871500080x.
Pełny tekst źródłaSawarkar, Kishor G., i Kushal R. Tuckley. "Negative image amplifier technique for performance enhancement of ultra wideband LNA". International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 9, nr 1 (1.02.2019): 221. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v9i1.pp221-230.
Pełny tekst źródłaWang, Shengjie, Fuxue Yan, Yishu Sun, Yang Zhang i Jun Lin. "Research on Low Noise Chopping Amplifier Circuit Based on Feedback Regulation". Journal of Physics: Conference Series 2651, nr 1 (1.12.2023): 012150. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2651/1/012150.
Pełny tekst źródłaGalante-Sempere, David, Javier del Pino, Sunil Lalchand Khemchandani i Hugo García-Vázquez. "Miniature Wide-Band Noise-Canceling CMOS LNA". Sensors 22, nr 14 (13.07.2022): 5246. http://dx.doi.org/10.3390/s22145246.
Pełny tekst źródłaFATHIANPOUR, A., i S. SEYEDTABAII. "EVOLUTIONARY SEARCH FOR OPTIMIZED LNA COMPONENTS GEOMETRY". Journal of Circuits, Systems and Computers 23, nr 01 (styczeń 2014): 1450011. http://dx.doi.org/10.1142/s021812661450011x.
Pełny tekst źródłaYin, Xin, Yi Yao i Jin Ling Jia. "The Special Research on a Low Noise Amplifier". Advanced Materials Research 605-607 (grudzień 2012): 2057–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.605-607.2057.
Pełny tekst źródłaLi, Di, Chunlong Fei, Qidong Zhang, Yani Li, Yintang Yang i Qifa Zhou. "Ultrahigh Frequency Ultrasonic Transducers Design with Low Noise Amplifier Integrated Circuit". Micromachines 9, nr 10 (12.10.2018): 515. http://dx.doi.org/10.3390/mi9100515.
Pełny tekst źródłaMalhotra, Ankit, i Thorsten M. Buzug. "A Summing Configuration based Low Noise Amplifier for MPI and MPS". Current Directions in Biomedical Engineering 4, nr 1 (1.09.2018): 83–86. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2018-0021.
Pełny tekst źródłaKalra, Dheeraj, Vishal Goyal, Manish Kumar i Mayank Srivastava. "Mutually coupled CG-CS current reuse low noise amplifier architecture for 4 – 14 GHz frequency". Journal of Electrical Engineering 74, nr 3 (1.06.2023): 177–83. http://dx.doi.org/10.2478/jee-2023-0023.
Pełny tekst źródłaHuang, Shaomin, Zhongpan Yang i Chao Hua. "A 1.4mW 900MHz LNA with Noise-Canceling Technique in 130nm CMOS Process". Journal of Circuits, Systems and Computers 27, nr 01 (23.08.2017): 1850003. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126618500032.
Pełny tekst źródłaAbbas, Mohammed Nadhim, i Farooq Abdulghafoor Khaleel. "Mixed Linearity Improvement Techniques for Ultra-wideband Low Noise Amplifier". International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 8, nr 4 (1.08.2018): 2038. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v8i4.pp2038-2045.
Pełny tekst źródłaKim, Bruce C., Sukeshwar Kannan, Sai Shravan Evana i Seok-Ho Noh. "System-on-Chip Integrated MEMS Packages for RF LNA Testing and Self-Calibration". Journal of Microelectronics and Electronic Packaging 8, nr 4 (1.10.2011): 154–63. http://dx.doi.org/10.4071/imaps.302.
Pełny tekst źródłaChen, Wenzhe, Jaifei Yao i Tian Xia. "A 28 GHz LNA Circuit Layout Debug through Electromagnetic Analysis". Journal of Circuits, Systems and Computers 29, nr 16 (6.07.2020): 2050262. http://dx.doi.org/10.1142/s021812662050262x.
Pełny tekst źródłaCruz-Acosta, Jose Manuel, David Galante-Sempere, Sunil Lalchand Khemchandani i Javier del Pino. "A 0.38 V Fully Differential K-Band LNA with Transformer-Based Matching Networks". Applied Sciences 13, nr 9 (27.04.2023): 5460. http://dx.doi.org/10.3390/app13095460.
Pełny tekst źródła