

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、重庆邮电学院研究生堂下考试答卷重庆邮电学院研究生堂下考试答卷2012-2013学年第学年第2学期学期考试科目考试科目微波电路微波电路姓名姓名XXX年级年级2012级级专业专业XXXXXX2013年年7月月4日日基于基于 ADSADS 的的 LNALNA 仿真与分析仿真与分析一、前言一、前言低噪声放大器(LNA)在卫星通讯系统, 雷达系统以及无线通讯系统中都有着广泛的应用。其设计目标是要在输入端噪声系数不超过给定值的条件下获得尽可能高的增益,由于最大功率增益和最小噪声系数是不能同时兼得的,因此在大多数情况下,不得不舍弃一项而保全另一项指标已达到设计要求。目前在微波通信、GPS接收机、遥感遥控、雷
2、达、电子对抗、射电天文、大地测绘、电视及各种高精度的微波测量系统中,低噪声放大器已经是必不可少的组成部分。处于通信系统接收电路的前端,低噪声放大器具有放大信号和降低噪声干扰的双重作用,能够在很大程度上提高通信系统的灵敏度。低噪声放大器可以很好的抑制电路后级噪声。对于一个接收系统来说,一级噪声系数是对整个抑制噪声系统影响最大的,整个电路后级的噪声系数主要由它决定。因此,低噪声放大器的线性度可以对整个系统的线性度以及共模噪声抑制比产生很重要的影响。由此可以看出低噪声放大器的性能对整个接收系统的噪声性能都有很大的影响,对整个通信系统噪声系数的降低以及稳定性的提高也起着决定性的作用。对于低噪声放大器的
3、基本性能要求是:噪声系数低、足够的功率增益、工作稳定性好、足够的带宽和较大的动态范围。如果电路中的低噪声放大器噪声系数降低,那么整个接收机系统的噪声系数也会变小,使信噪比得到改善,灵敏度得到提高。本文所设计的是一级放置在接收机最前端的低噪声放大器,由于它的噪声系数较小,而接收系统经过合理的增益分布后,噪声系数主要由低噪声放大器决定。二、二、低噪声放大器的设计原理低噪声放大器的设计原理2.1低噪放基本构造低噪声放大器英文名称为 Low-NoiseAmplifier,简称为 LNA,是一种位于放大链路输入端,针对给定的增益要求,引入尽可能小的内部噪声,并在输出端获得最大可能的信噪比而设计的放大器。
4、一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声,以提高输出的信噪比。现代的低噪声放大器大多采用晶体管、场效应晶体管;微波低噪声放大器则采用变容二极管参量放大器,常温参放的噪声温度 Te 可低于几十度(绝对温度),致冷参量放大器可达 20K 以下,砷化镓场效应晶体管低噪声微波放大器的应用已日益广泛,其噪声系数可低于 2 分贝。放大器的噪声系数还与晶体管的工作状态以及信源内阻有关。在工作频率和信源内阻均给定的情况下,噪声系数也和晶体管直流工作点有关。为了兼顾低噪声和高增益的要求,
5、常采用共发射极一共基极级联的低噪声放大电路。低噪声放大器电路原理图如图 1 所示:图 1 低噪声放大器电路原理图2.2低噪放设计原理LNA 是射频接收机前端的主要部分,它主要有四个特点:第一,它位于接收机的最前端,这就要求它的噪声系数越小越好。为了抑制后面各级噪声对系统的影响,还要求有一定的增益,但为了不使后面的混频器过载,产生非线性失真,它的增益又不宜过大。放大器在工作频段内应该是稳定的;第二,它所接受的信号是很微弱的,所以低噪声放大器必定是一个小信号放大器。而且由于受传输路径的影响,信号的强弱又是变化的,在接受信号的同时又可能伴随许多强干扰信号输入,因此要求放大器有足够的线型范围,而且增益
6、最好是可调节的;第三,低噪声放大器一般通过传输线直接和天线或者天线滤波器相连,放大器的输入端必须和他们很好的匹配,以达到功率最大传输或者最小的噪声系数,并保证滤波器的性能;第四,应具有一定的选频功能,抑制带外和镜像频率干扰,因此它一般是频带放大器。噪声系数和增益对整机性能影响较大,要实现理想功率传输,必须使负载阻抗与源阻抗相匹配,这就需要插入匹配网络。放大管存在最佳源阻抗 Zsopt,因此LNA 的输入端应按 Zsopt 进行匹配,此时放大器的噪声系数为最小。而为了获得较高的功率增益和较好的输出驻波比,输出端则采用输出共轭匹配。如果增益不够,则需要采用多级放大电路。原则上前级放大器相对注重噪声
7、系数性能,后级放大器则相对注重增益性能。也就是说,输出端口和级间针对增益最大和平坦度进行匹配电路设计。常规单级放大器的原理图如图 2 所示:SL2222111-S12-S1222+D22S122211(2.2)D=SS-SS11221221,SS1-S1221式中:2.3低噪放设计步骤低噪声放大器的一般设计步骤如图 3 所示SS1-S1221:图 2 常规单级放大器原理图图中:P表示放大器入射功率,P表示负载吸收的功率incLr表示输入反射系数,r表示源反射系数insr表示负载反射系数,r表示输出反射系数Lout噪声系数可由式 3 计算,在多级网络级连时,降低第一级的噪声系数并提高其功率增益,
8、对总噪声系数的减小至关重要。F-1F-1F-1F=F+2+3+.+K+out1GGGGG.GA1A1A2A1A2A(K-1)因为高频段 FET 都存在着内部反馈,当反馈量达到一定强度时,将会引起放大器稳定性变坏而导致自激示:射频源Pine:输入匹配网络输出匹配网络负载inin(2.1)因此,必须保证放大器的绝对稳定,判定条件如式 4 所0图 3 低噪声放大器的一般设计步骤三、低噪声放大器的主要技术指标三、低噪声放大器的主要技术指标低噪声放大器的主要指标包括:工作频率和带宽、噪声系数(NF)、增益以及增益平坦度、稳定性、动态范围、输入输出驻波比和反射系数等,其中对整个系统影响最大的指标是噪声系数
9、和放大增益。3.1 工作频率和带宽放大器的工作频率及带宽是指其在放大器频域上的能够达到期望工作特性的频率响应范围,这个指标也被称为放大器的通频带。其中通频带和中心频率的比值被称为相对带宽。通常人们用相对带宽的概念来描述放大器的带宽大小,相对带宽:BW=f-f(3.1)窄带宽带放大器的定义取决于相对带宽,相对带宽小于 10%的称为窄带放大器,大于 30%称为宽带放大器。带宽与增益和噪声系数存在矛盾,当带宽过宽时就很难获得较低的噪声系数。 因此低噪声放大器的相对带宽一般都选为 20%左右。 3.2噪声系数放大器中的噪声包括高频噪声和低频噪声,在 LNA 的设计中只需考虑高频噪声的影响。高频噪声可分
10、为热噪声(也称 Johnsonnoise)和散射噪声,这两种噪声的产生机理不同,其中对 LNA 影响最大的是散射噪声,散射噪声会随着频率的上升而逐渐增大,因此,LNA 在高频的噪声系数 NF 欠佳,主要就是由散射噪声引起的。放大器有单级和多级之分,不同放大器的噪声系数也不相同。因此,在设计时,要考虑的因素也不相同。具体如下:噪声系数通常用分贝表示:NF(dB)=101gNF(3.2)(1)对于单级放大器而言, 其噪声系数为:4r|r-rF=F+nminsopt(3.3)(1-|rF)1+rs(式中,F为晶体管最小噪声系数,由放大器本身决定,r是晶体管等效噪声电minn阻,r是晶体管输入端的源反
11、射系数,r是获得最佳F时的最佳源反射系数。soptmin由式(3.3)可知,放大器的噪声系数F主要由r决定,也就是输入端的匹配电路,s且当r=r时,可以得到理论上最低的噪声系数F=F。另外,r值应该尽量小,soptminn以减小加工制程、原件误差对放大器的影响,但通常情况下r和F是相互牵制nmin的,同样噪声系数和增益或输入端的驻波系数也是相互制约的,因此 LNA 的设计需要对这些参数指标做综合考虑与权衡。(2)对多级放大器而言,其噪声系数的计算公式为:(F-1)(F-1)F=F+3+AiGGG112式(3.4)中,F为第 n 级放大器的噪声系数,G为第 n 级放大器的增益。由式nn(3.4)
12、可知,第一级放大器的噪声和增益在整个级联系统中处于很重要地位。在某些噪声系数要求极高的系统中,由于噪声系数很小,用噪声系数表示不方便,通常采用噪声温度表示,则噪声温度T与噪声系数 NF 的换算关系:eT=T(NF-1)e0式中,T为环境温度,通常情况下,T为 290K。003.3 增益以及增益平坦度增益是表征放大器对有用信号放大能力的一个参数。增益为放大器的重要指标之一,放大器功率增益的定义有很多,有源端共轭匹配状态下的转换功率增益G、源端和负载端均匹配的状态下的资用功率增益G以及电路实际功率增益TAG等。Popt(3.4)(3.5)GPG=L-TPAVS(3.6)PG=亠(3.7)pPINP
13、G=AVN(3.8)AAVS其中P为晶体管或匹配网络输入功率,P为负载所获得的功率或匹配网络INL的输出功率,P为源端匹配状态下的源端资用功率,P为匹配状态下的负载AVSAVN所获得的资用功率。理想的放大器,在其工作的带宽内,对信号的增益应该为一恒定的常量。实际的放大器由于一些频率的失配,放大器在带内的增益会显现出上下起伏的增益。低噪声放大器能够正常工作必须满足的首要条件之一是其在工作频段内的稳定性,否则会产生自激振荡。稳定性取决于晶体管的 S 参数和输入输出网络的反射系数。当晶体管确定工作频率和偏置,也就是晶体管的 S 参数成为定值后,只要满足式(3.10)-式(3.11),则晶体管绝对稳定
14、。|A|=SS-SS0I11I22II式中,K 为 Rollett 稳定因数。运用 ADS 仿真时,通常用 StabFactl 来判定放大器的稳定性。如果不满足绝对稳定状态,通过增加稳定电路设计使晶体管工作在稳定状态。常用的稳定性设计方法有:(1)在输入输出端串并联电阻。由于在输入端增加电阻会产生噪声并且会被(3.11)K=HHs222+A22|SSI112211(3.12)增益平坦度是指放大器在工作频段内增益波动也叫带内纹波,常用频带内最高增益与最低增益之差来表示,如图 4 所示,用公式来表示为:1放大器放大,因此在 LNA 设计中,一般不会用在输入端增加电阻的方式提高放大器的稳定性。(2)
15、采用隔离器。在多级放大器中,由于各级之间反射波的存在,可能会引起系统电路的振荡。因此,在级间增加铁氧体隔离器,能有效防止自激振荡。(3) 源极串接阻抗负反馈。在源极和地之间串接一段相当于电感性元器件的微带线,从而构成负反馈电路,但负反馈会降低增益。此外,采用 n 形或 T 形衰减网络,或采用适当的偏置电路等方法,均可提高放大器的稳定性。3.5 动态范围在低噪声放大器的设计中,应充分考虑到整个接收机的动态范围,以免在进入接收机后造成严重的非线性失真,一般应选择低噪声放大器的三阶交调 IIP3较高一点,至少比最大输入信号高 30dB,以免大信号输入时产生非线性失真。无线系统的噪声系数取决于前级放大
16、器的噪声系数,LNA 主要完成接收信号的放大,决定射频子系统的噪声系数和动态范围。动态范围下限基本取决于放大器噪声系数:P=N(kTAf)M(3.13)min动态范围的上限是受非线性指标的限制,因此对 LNA 的基本要求是极低的噪声系数和高的动态范围。3.6 输入输出驻波比低噪声放大器的输入输出驻波比,它表征了端口回路的匹配情况。很多低噪声放大器为了获取最小噪声,而按照最小噪声设计输入匹配电路,也就是获得接近最佳噪声匹配。而在设计输出端匹配网络时,往往最大的考虑是为了获得最大功率和最低驻波比。所以,低噪声放大器的输入端总是存在某种致使系统不稳定的失配.通过插入损耗很小的隔离器,可以解决这种失配
17、引起的端口反射。3.6 噪声系数与灵敏度关系噪声系数是指信号通过放大器之后,由于放大器产生噪声使信噪比变坏,而信噪比下降的倍数就是噪声系数。其定义为:P/PPsi=siP/PnPsononi式中,n 为放大器输出端确定的信噪比。而接收机灵敏度是维持接收机正常工作时,输入端所必需的最小信号功率(或电压)。在理想条件下,接收机内部噪声所决定的灵敏度作为衡量接收机质量的标准,则称为最高灵敏度。设天线的输入信号为E,则P=E2,P为源内阻的热噪声,即ssisniP=4kTRAf,于是(2.1)式可写为:nisnE2F=(3.15)n4kTRAfsn则可检测的最小信号为:E=4kTRAfnF(3.16)
18、(3.14)ssn式中,R是天线等效电阻,Af是接收机通频带宽度,k 是波尔兹曼常数sn(1.38X10-23J/K),T 为室温17oC(290K)。从式(3.16)可看出,若给定接收机的输入电阻、全机同频带宽以及接收机的输出信噪比,其接收机灵敏度可直接由噪声系数决定。四、低噪声放大器的仿真设计4.1仿真软件简介目 前 低 噪 声 放 大 器 设 计 通 常 采 用 CAD 、 EESOF 、 MWOffice 和AdvancedDesignSystem 等方式。ADS 是 Agilent 公司开发的一种功能强大的射频电路设计和仿真工具软件,对小信号特征进行的 S 参数仿真非常适用于低噪声放
19、大器的仿真设计。本次仿真设计所采用的软件是 ADS2009(AdvancedDesignSystem2009),它是Agilent 公司 2009 年推出的新版本的 EDA 软件,它集合了多种 EDA 软件的优点,可以进行时域、频域仿真,数字电路、模拟电路仿真,线性、非线性仿真等等,由于其强大的仿真功能和较高的准确性,受到了人们的普遍认可。ADS2009 最大的特点就是集成了从 IC 级到电路级直至系统级的仿真模块。其中 ADSMomentum模块是一种对 3D 进行简化的 2.5D 电磁场仿真器,适合于第三维度上的均匀变化的结构仿真,其仿真速度极快,同时也可保证与主流 3D 电磁仿真软件具有
20、相当的精度。本次仿真设计采用 Agilent 公司的 AT-41533 低噪声晶体管实现低噪声放大器,晶体管的电气性能参数如图 5 所示。所设计低噪声放大器的主要指标为:工作频带 1.2-1.4GHz(载波频率 1.3GHz);增益大于 10dB;噪声系数小于 1.5dB;无条件稳定。SyimtuParanieterUElItNAbsoluteMasimuirnlLlVolhigeV1岛也Collector-Ba&eValUgeVdOVTEO(ZdlLBtLar-EimitLerV12h-CollctturCiLmcntmA50FTPoweDissipation121mW225巧Jmi
21、cticinTemperatureeC150TjmiStorageTuHLpuraturcDC-dstdisoAT41511TAT-41533AbsoluteMaxirtiuitiRatingsThermalNolw;1.Oper-aLijojiuftluh-djencifmiyUJUUDFpiirumrUErKnwCUIISLpuniWK*iil=古印忆-3.DtmEKul1IILWWCfii$26C.图5AT-41533电气性能参数4.2晶体管的直流工作点扫描在低噪声放大器设计之前,首先确定静态工作点和偏置电路,即对晶体管进行直流工作点的扫描,实际就是直流仿真过程,图 4.2是利用 ADS
22、 软件的 Template-BJT_curve_tracer 进行直流工作点扫描的电路原理图。图 4.3 为直流工作点扫描曲线。图6直流工作点扫描电路原理图BJlDCCollectorCurrentvs.CoIIIector-EmitterVoItagewithBJT_cu:rveJfKerSchernatlcTemplele8B=1000E-4G0=S.OOflE-560=8.000E-56B-TCC0E-56B-5CCCE-56B-5CCCE-56B=1000E-56B=-3Q00E-56B-2000E-5图7直流工作点扫描曲线由图7可读出,VCE=3V,IC.i=0.013mA。需要注意
23、的是,实际器件参数和ADS器件库中的模型参数可能会有一定差异,工程实践时需按要求做出相应调整。4.3稳定性分析对晶体管AT-41533进行S参数扫描,在原理图中加入2个稳定性测量控件,分别是K:K=stab_fact(S)B:B=stab_fact(S)函数返回Rollett稳定因数;B:B=stab_meas(S),stab_meas(S)函数返回稳定量。 图8为稳定性分析的电路设计图;图9为晶体管的各个S参数曲线;表1列出工作频带附近的K、B值。Prate.DCn3-1VARIVCE-DVIBB-DA-4-fV_DC:_=_SRC1.Vdc=VCE415旳219S5D12SFritficf
24、=-DdD-3.1DGHr-DCQC1I-SUrt=D3top=-5StepD1l|blspi&nnpidedispcemplBJTtLrffiDracerid-PRAJVIEIERSWEEPSweep!.&*eepar=neB!,.ShiIrianceName|i|=015ITInSzmccNanie|2|=SinFnslanceName|3|=irftlanceNaiH9|4.|takislaceName|5|=-”IniarieaNameG|”Slart-2DuASlgp=iDOuAiep=1DiiABJ.TunngT甩卯图9晶体管的各个S参数曲线由图9可看到, 在1.3
25、GHz处端口1的阻抗值为Z0*(0.667+j0.010),端口2的值为-5.680dB,S21即增益为9.603dB。说明此时晶体管的端口匹配并不好,增益也不够高,需要对其输入、输出端口进行阻抗匹配,来提高放大器的性能。表1工作频带附近的K、B值freqBK1.150GHz0.6911047100GHz0.C91.0512S0GHzD.7D1.D661.300GHz07K1061.350GHz07071.01400GHzQ.T1.0651.450GHz07K1.060OPTIONS Opll&fiiQpHionsITimp-16S6Tnom=2SV_Rsnoi=1e-6V_Ab(sl
26、at=1e-SV- LRm1bl=2-E.13101=16-12AGisAllWarniingy&feMaxlVarnings=10StabMeas-S=Eab;_meas(SiSlabFacl|-StabFactKK=slab_factS|賠|Displaylemplate-drsS-FVRAMERS目.Pig 啪 ITTSRIStefl-0.1GHzStop=5.1GHzStp-005GHIETermNium=1lZ-SOOhmSmiih图8S参数扫描的电路原理图FwfMno-10.10-S.iqGHrTurn2Num=2Z-&0CHm竄欝X1P?密曹n2i=a=l3C0&
27、amp;Z?从表1可看出,在121.4GHz的频带范围内,K值大于1,B值大于0由式(3.11)、(3.12)得出在此工作频带内系统无条件稳定,无需另外设计稳定电路。4.4匹配电路设计4.4.1输入匹配电路的设计本设计的低噪声放大器置于接收机前端, 由式(3.3)可知,当晶体管输入端的源反射系数r(Sopt)=r时,可获得最小的噪声系数F=F。optsmin通过对晶体管AT-41533进行SP模型扫描,中心频率为1.3GHz时,值是0.667+j0.010:使用Smith圆图工具,将输入反射系数S(1,1)设置为r共轭,用opt于最小噪声系数输入阻抗的匹配。图10为输入匹配的电路设计,图4.7
28、为Smith匹配子电路。DispInyTcrrpiBKciisptempl,S_Ptinim3_QsDdi_cE_Smiiih-若匹配后, 如果没有达到理想情况, 可以将匹配子电路连接到原理图中,然后再使用 ADS 的 Tuning 功能对子电路的元件进行微调,使得结果达到最好,如图 12-13 所示。图 14 为输入匹配后阻抗圆图。opnoNsJOptionsOpfohrslTgmp=16.S5-!Re)ifol=1e-6.7AkslnJ=1e-V5iart-Q1GHz510p=5.1GHZQHzi_Reny=ie-6l_AbsT&l-l6-12AGlwJWarningigsiesM
29、a/iBirjrgs-WJeIITermdNuifl=1Z=5fiGhmDA_3mithChartMatchaiiDjfSmithChartMaiDli?w.AT41E3321935D125fermhlbrnWZ=50Ohmsp.SHf1B-isWBj匕仇“2.7VFrfeiDmCvlO.10-5.10GH?图10输入匹配的电路设计图11匹配子电路pfioriS-1Tiim|S-1S.&S- Tnom=25.Relloh1e-6.VAhsW=1ff-SV.l_FL2Tdl=le-6 LAbaTsl-lB-ISAoW&Fiin-ga-IG图12匹配子电路连接到原理图中图13使用T
30、uning进行微调InjputRsflwiionCoe-ffilentSS=t.300GHz、S(1J:r=O015/3.111?呂rmei=20*t.CISCI+002;|m2Iraq(IDO.DLlHrto51000Hz)图14输入匹配后阻抗圆图由图14可知,进行输入匹配后,输入端口的阻抗特性得到了提高。4.4.2输出匹配电路输出网络匹配是由微带线实现的,采用 RF4 基板,具体参数为:基板厚度0.8mm;相对介电常数 Er 为 4.3;磁导率 Mur 为 1;金属电导率为 5.88E+7;金属s_paranSP1Stort=D.10i2GrfzStes-C.DBGHz=0.05GHzL1
31、Qggjgjjid出前R=le-I2ai,CL.CU.LiyflC13U44祺土畑1:C?-tcmr:s一迴Iks.ELITITJi:13UQI-;D.D3W:.CPT1DNS.DiEprayTamplsEedrspttnrpl唱Pan&me-Quad-cElSnrth-0i3iF5jl:t=5mAFt&pmnt尸即.15.10君14才-TETITTBrmi!Z=&DDhmL1L=2.952441fihtieR-1e-l2Onrn层厚度为 0.03mm。如图 4.11 所示,通过 ADS 自带的微带线计算工具计算出微带线宽度图15介质基板的设置图16微带线尺寸的计算选择
32、控件 MLIN、MTEE、MLEF 插入到输出端。设置 2 个优化 GOAL,其对象分别是 S(1,1)和 S(2,2),有一点需要注意的是,进行优化后输入匹配 Smith 圆图的参数也会有稍微的改变。图 17 为输出匹配的电路设计图,1.52mm,如图 16 所示。r情 LinCMuntrthdV叵FileSimuhtianUpticnsHelpL&SaplIN岸i-1|-iiin21|0EWn-mT|T*刃|mm创|Q.D|irmd|6.KE+7|N/*JJw|1.S2I1GDrrffiL|32.iKHKimmIIWINA二回MSublH=0.8mmEr=4.3-hlUF=1-Co
33、nd=5.88E+7.Hu=1.0e+033mmT-0.03mmTanD=1e4Rough-0mmMSub-MSUBCaJoJaedRegijiiCordZDlpIMLINMLIN_CFA1JLT比孚上P-BidllrtCISEbcbkxl賊Par-anrteroAralpa-EI::TFID|Maje_DEFAJULT仁Ell-32迎豊DB=ttOZIGkinD-qrf-i-aOPi-CommrmGjnh&图17输出匹配的电路设计图m4freq-13O0GHzdB(S(1n1)=-19.186ptlter=72Treq:cuz图18匹配后的S(l,l)曲线由图18可知,输出匹配后,对
34、输入端口有一定的影响,但在1.3GHz处的S(1,1)值为-19.186dB,仍符合设计要求。TJjMW.rnpT=O.nimfflMo用HlWW1F=Ti-|lp1.2:GH!-E.Dfifrn&aEZS曲:3(阳护情貼13kUhfc-.匡神刨 I-:.Flf-f(1i=-J;E-&t&.7.JWJKJ-1J:GHrUn:理 rp-怜姿TtaTlIMTU-Iw&-I_WIB1=4.1B-U-沁叫勿呷T-toTf卩沁沱商迟=侖张空皿 s平.SK4-m3freq=1.300GHzdB(S(2,2.503optlter72freqhGHz图19匹配后的S(2,2)曲线比较图9和图19中的S(2,2)曲线可以看到,进行输出匹配后,数得到了
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年养老保险考试试题及答案
- 2025年电网会计面试题及答案
- 2025年你的理解测试题及答案
- 修身语100则:原文+译文
- 2025年建材销售面试试题及答案
- 2025年空间站面试题及答案
- 2025年股权销售面试试题及答案
- 2025年测绘副总理论试题及答案
- 2025年高中资料测试题及答案
- 2025年骨生物力学试题及答案
- 梁单元的几何非线性有限元法PPT
- 电厂粉煤灰储灰场施工组织设计(DOC89页)
- 单晶炉热场结构ppt课件
- 安全保卫实务实训教学大纲
- 《炼油设备培训》ppt课件
- 《广告学概论》教案
- 辽宁医院明细.xls
- 健康教育护理服务质量评价标准
- [合同协议]车辆挂靠协议书
- MT_T 1175-2019 输送瓦斯用钢管_(高清版)
- 化粪池钢板桩施工方案
评论
0/150
提交评论