Zeitschriftenartikel zum Thema „HIGH GAIN LOW POWER“
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Astolfi, Daniele, Lorenzo Marconi, Laurent Praly und Andrew R. Teel. „Low-power peaking-free high-gain observers“. Automatica 98 (Dezember 2018): 169–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.automatica.2018.09.009.
Der volle Inhalt der QuelleJain, Archita, und Anshu Gupta. „Low Power and High Gain Operational Transconductance Amplifier“. International Journal of Computer Applications 144, Nr. 5 (17.06.2016): 30–33. http://dx.doi.org/10.5120/ijca2016910278.
Der volle Inhalt der QuelleDurgam, Rajesh, S. Tamil und Nikhil Raj. „Design of Low Voltage Low Power High Gain Operational Transconductance Amplifier“. U.Porto Journal of Engineering 7, Nr. 4 (26.11.2021): 103–10. http://dx.doi.org/10.24840/2183-6493_007.004_0008.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Binbin, und Jinguang Jiang. „A low power high gain gain-controlled LNA + mixer for GNSS receivers“. Journal of Semiconductors 34, Nr. 11 (November 2013): 115002. http://dx.doi.org/10.1088/1674-4926/34/11/115002.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Shin-Gon, Habib Rastegar, Min Yoon, Chul-Woo Park, Kyoungyong Park, Sookyoung Joung und Jee-Youl Ryu. „High-Gain and Low-Power Power Amplifier for 24-GHz Automotive Radars“. International Journal of Smart Home 9, Nr. 2 (28.02.2015): 27–34. http://dx.doi.org/10.14257/ijsh.2015.9.2.03.
Der volle Inhalt der QuelleQiurong He und Milton Feng. „Low-power, high-gain, and high-linearity SiGe BiCMOS wide-band low-noise amplifier“. IEEE Journal of Solid-State Circuits 39, Nr. 6 (Juni 2004): 956–59. http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2004.827801.
Der volle Inhalt der QuelleFarzamiyan, Amir Hossein, und Ahmad Hakimi. „Low-power CMOS distributed amplifier using new cascade gain cell for high and low gain modes“. Analog Integrated Circuits and Signal Processing 74, Nr. 2 (30.11.2012): 453–60. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-012-9990-9.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Shou-Chien, Cheng-Hsiu Tsai und Yue-Ming Hsin. „Low power consumption and high gain ultra-wide-band low noise amplifier“. Microwave and Optical Technology Letters 51, Nr. 2 (23.12.2008): 382–84. http://dx.doi.org/10.1002/mop.24047.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Lin Hai, Rui Xu, Zhan Peng Jiang und Chang Chun Dong. „Design of a Low-Voltage Low-Power CMOS Operational Amplifier“. Applied Mechanics and Materials 380-384 (August 2013): 3283–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.380-384.3283.
Der volle Inhalt der QuelleKarimi, Gholamreza, Saeed Gholami und Saeed Roshani. „A linear high-gain and low-power CMOS UWB mixer“. International Journal of Electronics Letters 1, Nr. 4 (Dezember 2013): 159–67. http://dx.doi.org/10.1080/21681724.2013.829997.
Der volle Inhalt der QuelleToofan, S., A. R. Rahmati, A. Abrishamifar und G. Roientan Lahiji. „A low-power and high-gain fully integrated CMOS LNA“. Microelectronics Journal 38, Nr. 12 (Dezember 2007): 1150–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.mejo.2007.10.001.
Der volle Inhalt der QuelleSeo, Jeong-Bae, Jong-Ha Kim, Hyuk Sun und Tae-Yeoul Yun. „A Low-Power and High-Gain Mixer for UWB Systems“. IEEE Microwave and Wireless Components Letters 18, Nr. 12 (Dezember 2008): 803–5. http://dx.doi.org/10.1109/lmwc.2008.2007707.
Der volle Inhalt der QuelleIji, Ayobami, Xi Zhu und Michael Heimlich. „High gain/power quotient variable-gain wideband low-noise amplifier for capsule endoscopy application“. Microwave and Optical Technology Letters 54, Nr. 11 (24.08.2012): 2563–65. http://dx.doi.org/10.1002/mop.27111.
Der volle Inhalt der QuelleCen, Mingcan, und Shuxiang Song. „A High Gain, Low-Power Low-Noise Amplifier for Ultra-Wideband Wireless Systems“. Circuits, Systems, and Signal Processing 33, Nr. 10 (07.05.2014): 3251–62. http://dx.doi.org/10.1007/s00034-014-9801-x.
Der volle Inhalt der QuelleChang, J. F., und Y. S. Lin. „Low-power, high-gain and low-noise CMOS distributed amplifier for UWB systems“. Electronics Letters 45, Nr. 12 (2009): 634. http://dx.doi.org/10.1049/el.2009.0354.
Der volle Inhalt der QuelleIji, Ayobami, Xie Zhu und Michael Heimlich. „Low power, high gain, low noise amplifier (LNA) for ultra wide-band applications“. Microwave and Optical Technology Letters 55, Nr. 6 (27.03.2013): 1399–401. http://dx.doi.org/10.1002/mop.27588.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Menghua, und Weixun Tang. „The High-Speed Low-Power Dynamic Comparator“. Journal of Physics: Conference Series 2113, Nr. 1 (01.11.2021): 012064. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2113/1/012064.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Anbagi, Haidar, Abdulghafor Abdulhameed, Ahmed Jasim, Maryam Jahanbakhshi und Abdulhameed Al Obaid. „Power Efficient LNA for Satellite Communications“. Iraqi Journal for Electrical and Electronic Engineering 19, Nr. 2 (10.07.2023): 110–17. http://dx.doi.org/10.37917/ijeee.19.2.13.
Der volle Inhalt der QuelleSalah Toubet, Moustapha, Mohamad Hajj, Regis Chantalat, Eric Arnaud, Bernard Jecko, Thierry Monediere, Hongjiang Zhang und Jean-Christophe Diot. „Wide Bandwidth, High-Gain, and Low-Profile EBG Prototype for High Power Applications“. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 10 (2011): 1362–65. http://dx.doi.org/10.1109/lawp.2011.2177953.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Priya, Vandana Niranjan und Ashwni Kumar. „Design and Simulation of Low Power Differential Transimpedance Amplifier Using Degenerations Capacitors“. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 17, Nr. 10 (01.10.2022): 1370–78. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2022.3306.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Ho Jeong, on Sik Cho und Young-Jin Kim. „Zigbee Transmitter using a Low-power High-gain Up-conversion Mixer“. JOURNAL OF SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY AND SCIENCE 17, Nr. 5 (31.10.2017): 660–65. http://dx.doi.org/10.5573/jsts.2017.17.5.660.
Der volle Inhalt der QuelleBaik, Seyoung, Changwon Seo, Ho Jeong Jin und Choon Sik Cho. „Zigbee Transmitter Using a Low-Power High-Gain Up-Conversion Mixer“. Journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science 27, Nr. 9 (30.09.2016): 825–33. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2016.27.9.825.
Der volle Inhalt der QuelleSporea, Radu A., Michael J. Trainor, Nigel D. Young, John M. Shannon und S. Ravi P. Silva. „Field Plate Optimization in Low-Power High-Gain Source-Gated Transistors“. IEEE Transactions on Electron Devices 59, Nr. 8 (August 2012): 2180–86. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2012.2198823.
Der volle Inhalt der QuelleKasthuri Bha, J. K., und P. Aruna Priya. „Low power & high gain differential amplifier using 16 nm FinFET“. Microprocessors and Microsystems 71 (November 2019): 102873. http://dx.doi.org/10.1016/j.micpro.2019.102873.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wanyang, David J. Comer und Shiuh-hua Wood Chiang. „Design of low-power ultra-high voltage gain differential cascode stages“. International Journal of Electronics 104, Nr. 6 (21.01.2017): 982–92. http://dx.doi.org/10.1080/00207217.2017.1279229.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Cai, Fu Zhongqian und Huang Lu. „A low power high gain UWB LNA in 0.18-μm CMOS“. Journal of Semiconductors 30, Nr. 11 (November 2009): 115004. http://dx.doi.org/10.1088/1674-4926/30/11/115004.
Der volle Inhalt der QuelleMachiels, Brecht, Patrick Reynaert und Michiel S. J. Steyaert. „The tapered matrix amplifier: a low-power high-gain broadband amplifier“. Analog Integrated Circuits and Signal Processing 73, Nr. 3 (25.02.2012): 961–72. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-012-9838-3.
Der volle Inhalt der QuelleGhaemnia, Afifeh, und Omid Hashemipour. „An ultra-low power high gain CMOS OTA for biomedical applications“. Analog Integrated Circuits and Signal Processing 99, Nr. 3 (12.03.2019): 529–37. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-019-01438-6.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Ho Jeong, Yeong Seok Choi, Choon Sik Cho und Young-Jin Kim. „Zigbee transmitter using a low-power high-gain up-conversion mixer“. Microwave and Optical Technology Letters 60, Nr. 1 (01.12.2017): 277–80. http://dx.doi.org/10.1002/mop.30946.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Na, Xiaolong Li und Yaohua Xu. „A Low-Voltage, Ultra-Low-Power, High-Gain Operational Amplifier Design for Portable Wearable Devices“. Electronics 11, Nr. 1 (27.12.2021): 74. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11010074.
Der volle Inhalt der QuelleP, Bhavana. „Maximum Power Extraction in Low Power PV FED High Voltage Gain Boost Converter using Optimization Algorithm (PO & INC) by Limiting the Oscillations“. Revista Gestão Inovação e Tecnologias 11, Nr. 4 (10.07.2021): 1163–76. http://dx.doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2176.
Der volle Inhalt der QuelleVASUDEVA, G., und B. V. UMA. „Low Voltage Low Power And High Speed OPAMP Design using High-K FinFET Device“. WSEAS TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS 20 (28.06.2021): 80–87. http://dx.doi.org/10.37394/23201.2021.20.11.
Der volle Inhalt der QuelleSahu, Rashmi, Maitraiyee Konar und Sudip Kundu. „Improvement of Gain Accuracy and CMRR of Low Power Instrumentation Amplifier Using High Gain Operational Amplifiers“. Micro and Nanosystems 12, Nr. 3 (01.12.2020): 168–74. http://dx.doi.org/10.2174/1876402912666200123153318.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Chun-Chieh, Hsin-Chih Kuo, Tzuen-Hsi Huang und Huey-Ru Chuang. „Low-Power, High-Gain V-Band CMOS Low Noise Amplifier for Microwave Radiometer Applications“. IEEE Microwave and Wireless Components Letters 21, Nr. 2 (Februar 2011): 104–6. http://dx.doi.org/10.1109/lmwc.2010.2091401.
Der volle Inhalt der QuelleMousavi, S., und M. Guay. „Noise Sensitivity Reduction in Low-power Multi High Gain Observers Using Low-pass Filters“. IFAC-PapersOnLine 56, Nr. 1 (2023): 79–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.02.014.
Der volle Inhalt der QuelleShahraki, Hamed, Ahmad Hakimi, Kambiz Afrooz und Mohammad Mahdi Pezhman. „High gain dual-band distributed amplifier using new composite right/left-handed transmission line“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 10, Nr. 10 (04.10.2018): 1118–27. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078718001265.
Der volle Inhalt der QuelleBakkali, Moustapha El, Said Elkhaldi, Intissar Hamzi, Abdelhafid Marroun und Naima Amar Touhami. „UWB-MMIC Matrix Distributed Low Noise Amplifier“. Proceedings 63, Nr. 1 (25.12.2020): 52. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2020063052.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Hyung Seok, Martin Domeij, Carl Mikael Zetterling und Mikael Östling. „4H-SiC Power BJTs with High Current Gain and Low On-Resistance“. Materials Science Forum 556-557 (September 2007): 767–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.556-557.767.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Youngil, und Sangsun Lee. „Low power high-gain class-AB OTA with dynamic output current scaling“. IEICE Electronics Express 10, Nr. 3 (2013): 20130042. http://dx.doi.org/10.1587/elex.10.20130042.
Der volle Inhalt der QuelleYaseen, Md, und Dr P. Usha. „Transformerless high gain boost converter for low power applications with feedback control“. TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering 16, Nr. 2 (01.11.2015): 244. http://dx.doi.org/10.11591/tijee.v16i2.1609.
Der volle Inhalt der QuelleHeo, Minuk, Daehyeon Kwon und Minjae Lee. „Low‐power programmable high‐gain time difference amplifier with regeneration time control“. Electronics Letters 50, Nr. 16 (Juli 2014): 1129–31. http://dx.doi.org/10.1049/el.2014.1782.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, B. P., G. R. Branner, D. Xu und A. Ching. „Optimized compact active downconverters having low power consumption and high conversion gain“. IEEE Microwave and Wireless Components Letters 12, Nr. 7 (Juli 2002): 270–72. http://dx.doi.org/10.1109/lmwc.2002.800850.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yichen. „The Performance analysis of Low-Power High-Speed comparators“. Highlights in Science, Engineering and Technology 27 (27.12.2022): 72–82. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v27i.3723.
Der volle Inhalt der QuelleBouzerara, Lyes, Tahar Belaroussi und Boualem Amirouche. „Low-voltage, low-power and high gain cmosota using active positive feedback with feed forward and FDCM techniques“. Facta universitatis - series: Electronics and Energetics 15, Nr. 1 (2002): 93–101. http://dx.doi.org/10.2298/fuee0201093b.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Zhe Yang, Che Cheng Huang, Jung Mao Lin und Chung Chih Hung. „High Gain and Low Noise Single Balanced Wireless Receiver Front-End Circuit Design“. Applied Mechanics and Materials 284-287 (Januar 2013): 2647–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.284-287.2647.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jun-Da, und Song-Hao Wang. „A Low-Power, High-Gain, and Low-Noise 802.11a Down-Conversion Mixer in 0.35-μm SiGe Bi-CMOS Technology“. Journal of Circuits, Systems and Computers 26, Nr. 09 (24.04.2017): 1750134. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126617501341.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Lv, und Chunhua Wang. „A Low Power High Gain CMOS LNA with Multiple-Feedback Network for Low Voltage UWB Receiver“. Journal of Circuits, Systems and Computers 25, Nr. 06 (31.03.2016): 1650051. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126616500511.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yung Chin, Kun Long Zheng, Zong Ye Wu, Tin Fang Zheng und Chie Nan Lai. „High Pumping Gain Dickson Charge Pump Using Bootstrapped Technique“. Applied Mechanics and Materials 145 (Dezember 2011): 557–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.145.557.
Der volle Inhalt der QuelleSayed, Alhassan, Hesham Hamed und El-Sayed Hasaneen. „Low power, Low Voltage and High Gain UWB Low-Noise Amplifier in the 0.13 μm CMOS technology“. International Conference on Electrical Engineering 7, Nr. 7 (01.05.2010): 1–11. http://dx.doi.org/10.21608/iceeng.2010.33283.
Der volle Inhalt der QuelleRamiah, Harikrishnan, U. Eswaran und J. Kanesan. „A high gain and high linearity class-AB power amplifier for WCDMA applications“. Microelectronics International 31, Nr. 1 (20.12.2013): 1–7. http://dx.doi.org/10.1108/mi-09-2012-0069.
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