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Caso os sinais modulados estejam em freqüências de microondas, o circuito combinador pode ser implementado fisicamente por um anel híbrido ou por um acoplador bidirecional.
A curva mostrada na figura II pode ser corretamente obtida utilizando-se um analisador de redes escalar.
Tanto o LNA quanto o misturador podem ser construídos fisicamente a partir do uso de transistores de efeito de campo.
O subsistema poderia ser simplificado para operar com uma única antena caso o HPA e o LNA fossem conectados a um mesmo circulador a ferrite, em duas portas distintas. À terceira porta do circulador, seria conectada a antena do subsistema. Essa nova configuração seria capaz de manter as mesmas características de operação e funcionamento originais, caso o circulador fosse capaz de oferecer isolação suficientemente alta entre suas portas.
Sabendo que o HPA foi projetado com base nas especificações de potência e banda de freqüências de transmissão do subsistema, é correto concluir que a banda do sinal transmitido pode ser superior a 500 MHz.


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Para permitir que o subsistema possa transmitir um sinal modulado com a maior banda possível e minimizar a distorção de amplitude causada pelo HPA, fazendo com que o sinal modulado caia na faixa de passagem do HPA, a freqüência central do filtro passa-faixa deve ser superior a 14,25 GHz.
Para que o subsistema opere corretamente, o comportamento em freqüência do LNA deve ser idêntico ao do HPA.
Para que o misturador possa funcionar corretamente em condições típicas de operação, é necessário que a potência do sinal na saída do oscilador seja maior que a potência do sinal a ser misturado.
O comportamento do sinal indicado por III.1 na figura III pode ser corretamente obtido utilizando-se um analisador de espectro.
O uso do LNA é obrigatório no subsistema para, principalmente, isolar as duas antenas presentes.


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Com base na figura III, é correto concluir que o amplificador HPA opera em classe A.