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功率放大器类文章270篇,页次:1/1页 【第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖最后页】 转到  
 基于物联网的cmos功率放大器的设计[本文77页]  射频高效e类功率放大器研究[本文93页]  ofdm系统射频功率放大器数字预失真的[本文71页]
 基于ads的基站射频功率放大器的设计与[本文67页]  16w cdma模拟预失真射频功率放大器设[本文88页]  记忆功率放大器数字预失真技术研究[本文132页]
 基于线性化融合技术的doherty射频功率[本文97页]  锗硅bicmos射频功率放大器关键技术研[本文90页]  用于无线局域网的sige bicmos功率放大[本文151页]
 高性能小型化射频功率放大器研究[本文129页]  射频功率放大器的预失真技术研究[本文60页]  dmr手持机射频功率放大器研究[本文63页]
 基于rf cmos工艺功率放大器设计[本文68页]  60ghz cmos功率放大器研究与设计[本文84页]  5.8ghz cmos功率放大器研究与设计[本文93页]
 采用数字技术开环架构的d类音频功率放[本文84页]  单片集成射频微波功率放大器及开关的[本文129页]  ldmos微波宽带功率放大器设计[本文85页]
 大功率线性多载波功率放大器的研究与[本文72页]  前馈功率放大器的研究与实现[本文80页]  超宽带功率放大器的设计[本文69页]
 doherty射频功率放大器的研究与设计[本文71页]  基于rf mems开关的可重构功率放大器研[本文54页]  宽禁带gan hemt f类功率放大器设计[本文62页]
 高效率wbg功率放大器的设计[本文63页]  微波功率放大器的研究[本文84页]  无线通信基站中的功率放大器研究[本文128页]
 uhf rfid阅读器芯片功率放大器设计[本文87页]  新型d类音频功率放大器设计[本文92页]  cmos射频功率放大器的研究与设计[本文77页]
 2w hvmos射频功率放大器的设计[本文97页]  class d音频功率放大器设计[本文85页]  射频cmos多频段功率放大器的研究与设[本文86页]
 基于dsp大功率开关功率放大器分析与设[本文80页]  cmos射频线性功率放大器研究[本文81页]  射频功率放大器的研究与设计[本文68页]
 wcdma基站功率放大器的研制与改进设计[本文87页]  宽带功率放大器预失真技术的研究[本文118页]  射频功率放大器的研究与设计[本文60页]
 预失真射频功率放大器的研究[本文126页]  宽带功率放大器非线性、行为模型与数[本文110页]  用于射频识别读写器的cmos功率放大器[本文116页]
 sige hbt rf功率放大器器件级线性度研[本文103页]  射频功率放大器线性化和稳定性的分析[本文115页]  微波固体功率放大器技术及在sar系统中[本文121页]
 基于神经网络的功率放大器的线性化研[本文56页]  功率放大器自适应数字预失真技术研究[本文74页]  高效率、低失真的d类音频功率放大器[本文97页]
 基于wcdma标准的数字直放站doherty功[本文87页]  射频功率放大器的前馈线性化方法研究[本文78页]  l波段线性功率放大器的分析与设计[本文70页]
 前馈单环线性化功率放大器技术研究[本文67页]  双频半桥开关功率放大器的研究[本文61页]  开关功率放大器的一种新型控制方法[本文74页]
 开关功率放大器与dsp在电力系统谐波模[本文69页]  cmos音频功率放大器的设计与实现[本文56页]  宽带通信系统中功率放大器的数字预失[本文63页]
 微波功率放大器匹配网络及电磁温度效[本文62页]  基于win工艺的wcdma终端功率放大器设[本文69页]  射频功率放大器自适应数字预失真系统[本文66页]
 ab类功率放大器的设计与研究[本文57页]  应用于td-scdma的微型智能线性功率放[本文137页]  新型三进制多电平功率放大器的研究[本文58页]
 用于电力系统混合仿真器的d类功率放大[本文67页]  基于ads的1900mhz射频功率放大器设计[本文71页]  射频功率放大器的研究[本文66页]
 基于ofdm的射频功率放大器模拟预失真[本文59页]  水声功率放大器与宽带匹配技术研究[本文88页]  基于nvna的射频功率放大器的x-参数测[本文67页]
 射频功率放大器大信号表征及频域非线[本文118页]  射频功率放大器互调失真的综合分析与[本文79页]  基于预失真技术的2.4g射频功率放大器[本文63页]
 射频功率放大器的多谐波失真特性建模[本文68页]  分子泵磁悬浮轴承结构及功率放大器设[本文57页]  cmos射频集成电路功率放大器设计[本文71页]
 功率放大器的rfic设计与仿真[本文62页]  射频功率放大器的研制[本文74页]  射频功率放大器的建模及其线性化研究[本文65页]
 微波固态功率放大器的研制[本文76页]  基于缺陷地结构的预失真功率放大器设[本文77页]  cmos毫米波功率放大器研究及设计[本文84页]
 基于rf cmos工艺低噪声放大器和功率放[本文77页]  动态偏置高效射频功率放大器研究[本文77页]  doherty高效射频功率放大器研究[本文74页]
 集成天线的射频功率放大器的研究[本文75页]  基于预失真技术的射频功率放大器线性[本文138页]  电磁轴承开关功率放大器的设计与研究[本文94页]
 电磁轴承功率放大器的设计和研究[本文80页]  基于dsp控制的开关功率放大器研究[本文71页]  s波段射频功率放大器设计方法研究[本文75页]
 寄生参数对射频功率放大器的影响[本文61页]  algan/ganhemt模型研究及mmic功率放大[本文98页]  用于wimax的20w doherty功率放大器的[本文70页]
 ofdm wlan中的射频功率放大器的线性化[本文66页]  td-scdma下行链路提高功率放大器功效[本文72页]  rfic功率放大器设计与实现[本文81页]
 功率放大器的数字基带预失真系统研究[本文73页]  rfid系统功率放大器的设计与实现[本文90页]  基站功率放大器设计及预失真系统研究[本文109页]
 磁悬浮硬盘功率放大器的研究[本文78页]  高增益低谐波失真cmos功率放大器的研[本文41页]  带自适应电源的高效线性音频功率放大[本文143页]
 射频功率放大器的线性化技术研究[本文83页]  大功率高速射频功率放大器的设计与实[本文59页]  高效率doherty功率放大器设计[本文76页]
 通讯射频功率放大器产品研发和生产中[本文46页]  ab类音频功率放大器的设计[本文61页]  高速电机磁力轴承的特性及其三电平功[本文65页]
 高效率doherty射频功率放大器的研究与[本文62页]  基于lms算法的功率放大器研究[本文76页]  基于无线数据传输系统微带贴片天线与[本文73页]
 磁悬浮功率放大器的研究和设计[本文90页]  射频功率放大器的自适应数字预失真技[本文60页]  磁悬浮盘片功率放大器的研究与设计[本文78页]
 磁力轴承功率放大器的设计与仿真[本文81页]  磁悬浮主轴全数字功率放大器的研究[本文80页]  主动磁力轴承转子位置自检测及功率放[本文70页]
 小型化900mhz ltcc微波功率放大器模块[本文64页]  宽带线性功率放大器研制[本文57页]  2ghz线性功率放大器的分析与设计[本文73页]
 x波段mmic功率放大器的研究[本文74页]  基于cmos工艺的射频功率放大器的设计[本文70页]  毫米波宽带功率放大器的设计[本文66页]
 ku波段固态功率放大器的研究[本文54页]  ku波段mmic功率放大器的研究[本文68页]  基于预失真方法的线性功率放大器设计[本文63页]
 砷化镓(gaas)功率放大器的研制[本文59页]  ka频段2w固态功率放大器设计[本文58页]  射频功率放大器数字预失真研究[本文89页]
 doherty功率放大器的设计[本文68页]  射频功率放大器预失真技术研究[本文72页]  射频功率放大器的数字自适应基带预失[本文71页]
 磁悬浮支承系统中数控技术及功率放大[本文128页]  共腔激光功率放大器[本文55页]  功率放大器的数字基带预失真技术研究[本文76页]
 通信系统中功率放大器和低噪声放大器[本文76页]  基于sige bicmos工艺的rf e类功率放大[本文60页]  高功率s波段ldmos fet功率放大器的研[本文78页]
 phemt mmic宽带单片功率放大器设计研[本文71页]  低成本射频功率放大器优化设计与实现[本文63页]  100-400mhz宽带功率放大器的设计与实[本文71页]
 100-450mhz宽带射频功率放大器的设计[本文61页]  一种双频带可控增益功率放大器的研究[本文67页]  一种高性能ab类音频功率放大器的设计[本文73页]
 s波段gan基hemt内匹配平衡功率放大器[本文85页]  2.7w双通道立体声d类音频功率放大器的[本文68页]  0.18μm cmos工艺5.25ghz wlan功率放[本文86页]
 数字预失真短波功率放大器线性化研究[本文56页]  基于ads的射频功率放大器设计与仿真[本文82页]  800mhz射频功率放大器的研制[本文70页]
 功率放大器线性化方法研究[本文65页]  主振荡功率放大器方案光纤激光相干合[本文131页]  d类音频功率放大器的研究与设计[本文70页]
 mb-ofdm功率放大器的cmos实现[本文78页]  射频功率放大器的研究[本文65页]  cmos工艺下无线局域网功率放大器的设[本文71页]
 一种用于调制功率放大器功率的信号发[本文87页]  直流伺服系统的pwm功率放大器应用研究[本文56页]  音频功率放大器在笔记本电脑中的应用[本文46页]
 基站功率放大器的仿真与分析[本文62页]  多载波线性射频功率放大器的设计[本文76页]  pwm型免滤波d类音频功率放大器芯片的[本文67页]
 自适应前馈功率放大器硬件电路设计[本文94页]  功率放大器线性化技术研究[本文62页]  自适应正向前馈功率放大器射频电路研[本文72页]
 一种音频功率放大器芯片的设计[本文72页]  继电保护测试仪及其功率放大器的研究[本文67页]  射频功率放大器的研究与设计[本文64页]
 线性化doherty功率放大器的设计[本文75页]  ab类折叠共源共栅cmos功率放大器设计[本文56页]  射频线性功率放大器研究[本文121页]
 射频功率放大器及其线性化方法研究[本文61页]  v波段毫米波功率放大器的研究[本文70页]  ka频段2w固态功率放大器设计[本文62页]
 多桥臂磁轴承开关功率放大器调制技术[本文113页]  新型四桥臂开关功率放大器的研究[本文81页]  磁悬浮轴承数字功率放大器的研究[本文91页]
 新型磁轴承开关功率放大器的研究[本文91页]  磁轴承开关型功率放大器的研究[本文66页]  d类音频功率放大器的研究与设计[本文60页]
 数字功率放大器的研究与设计[本文63页]  射频功率放大器线性化技术研究[本文76页]  功率放大器的线性化实现技术[本文58页]
 射频功率放大器数字预失真算法的研究[本文51页]  0.18umcmos工艺5ghzwlan功率放大器的[本文75页]  射频功率放大器设计[本文62页]
 新型自适应前馈线性功率放大器[本文59页]  射频功率放大器数字预失真技术的研究[本文88页]  电磁轴承功率放大器的研究[本文81页]
 射频功率放大器的基带自适应预失真技[本文100页]  磁悬浮轴承三电平功率放大器数字驱动[本文82页]  rf功率放大器线性化技术研究[本文66页]
 微波线性功率放大器的研究[本文80页]  c波段微波功率放大器的设计和实现[本文55页]  基于sic mesfet宽带功率放大器研究[本文58页]
 drtg-ldmos射频功率放大器的研究与设[本文63页]  微波gaas功率放大器及fet预失真器的研[本文79页]  单声道免滤波d类音频功率放大器芯片的[本文66页]
 gan hemt非线性模型和微波功率放大器[本文86页]  磁悬浮轴承开关功率放大器的研究[本文60页]  高抗噪性d类音频功率放大器专用集成电[本文65页]
 x波段gan hemt单片集成功率放大器设计[本文71页]  基于gan单片微波集成功率放大器设计[本文70页]  射频功率放大器的研究[本文66页]
 b类音频功率放大器的设计[本文77页]  l波段高效率doherty功率放大器的设计[本文54页]  射频碳化硅e类功率放大器研究[本文56页]
 功率放大器的基带预失真方法研究[本文67页]  gaas mmic功率放大器设计与研制[本文70页]  一款基于∑-△调制技术的高性能d类音[本文74页]
 音频功率放大器的分析与设计[本文76页]  基于fpga的pwm d类音频功率放大器的设[本文66页]  一款双通道d类功率放大器的设计[本文69页]
 宽带gaas mmic功率放大器的研究[本文71页]  class d音频功率放大器研究与设计[本文67页]  l波段ldmos微波宽带功率放大器的研制[本文87页]
 一款双通道全差分大功率d类音频功率放[本文78页]  基于sic mesfet射频功率放大器研究[本文65页]  小功率无滤波器d类音频功率放大器设计[本文70页]
 射频功率放大器与微带电路设计[本文226页]  无线通信中射频功率放大器预失真技术[本文112页]  砷化镓宽带微波功率放大器研究[本文71页]
 基于双极工艺的音频功率放大器设计[本文66页]  一种无滤波器的单通道d类音频功率放大[本文75页]  无滤波器立体声音频d类功率放大器专用[本文72页]
 软件无线电中线性功率放大器的设计与[本文70页]  k波段2w固态功率放大器的研制[本文56页]  ldmos微波功率放大器研制及线性化研究[本文73页]
 用于多模多频射频发射模块的sige bic[本文164页]  射频cmos功率放大器的研究与应用[本文80页]  高性能低功耗射频功率放大器的设计[本文72页]
 一种新型低失真的开关功率放大器的研[本文67页]  gsm双网双向功率放大器设计与实现[本文73页]  线性功率放大器研究[本文58页]
 应用于wlan 802.11b/g的sige bicmos功[本文80页]  射频功率放大器线性化技术研究[本文138页]  cdma基站微波功率放大器的研究和设计[本文64页]
 高效率基站功率放大器的设计[本文71页]  高效率开关类功率放大器的研究与设计[本文65页]  射频前馈功率放大器研究[本文58页]
 高效率射频功率放大器的设计与实现[本文77页]  智能宽带功率放大器的研究[本文76页]  前馈线性功率放大器自适应控制系统的[本文95页]
 基于doherty技术的hbt功率放大器设计[本文72页]  td-scdma非对称多合体功率放大器设计[本文87页]  s波段大功率固态功率放大器及径向波导[本文72页]
 高效射频功率放大器数字预失真关键技[本文94页]  高效率功率放大器及其线性研究[本文80页]  e类与逆f类doherty功率放大器设计[本文65页]
 采用mrf6s21100h芯片进行2.1g射频功率[本文60页]  功率放大器宽带自适应预失真技术研究[本文76页]  射频功率放大器前馈线性化技术研究[本文57页]
 记忆功率放大器预失真技术研究[本文123页]  sic器件宽带功率放大器设计[本文86页]  微波宽带功率放大器的研究[本文69页]
 非对称doherty功率放大器的研究与设计[本文76页]  低失真开关功率放大器调制技术研究[本文87页]  固态功率放大器数字预失真记忆效应补[本文81页]
 基于宽带通信的功率放大器数字预失真[本文95页]  模拟预失真宽带线性功率放大器设计与[本文88页]  x波段固态功率放大器的研究[本文71页]
 功率放大器漏极包络跟踪电源的研究[本文83页]  td-lte(4g)移动通信系统功率放大器[本文64页]  2w级ka波段功率放大器设计[本文82页]
 宽带功率放大器数字预失真算法设计与[本文72页]  包络跟踪的doherty功率放大器设计[本文83页]  射频功率放大器关键技术研究[本文124页]
 基于新型单周控制的开关功率放大器的[本文71页]  基于△∑调制的数字音频功率放大器研[本文71页]  基于f类功率放大器的outphasing发射机[本文82页]
 
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