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讓特殊工藝在 5G LNA 中發揮最大效用

隨著 5G 無線網絡不斷發展,無線電前端的性能在射頻接收器信號路徑中扮演著越來越關鍵的角色,對于低噪聲放大器 (LNA) 尤其如此。隨著適用于 LNA 的新型工藝技術(例如硅鍺 (SiGe)、砷化鎵 (GaAs) 和絕緣硅片 (SOI))的出現,設計人員必須重新評估 LNA 參數(例如噪聲、靈敏度、帶寬和功率)的性能權衡,以便有效地使用這些工藝技術。

前端的重要性無論怎樣強調都不過分,因為它在很大程度上決定了系統在弱信號情況下的最終性能以及可實現的誤碼率。如果 LNA 的性能不合要求,為滿足 5G 性能要求而在電路和接收通道管理方面做出的其余設計努力都將收效甚微。

本文將討論 5G 的現狀及其對 LNA 性能的要求。隨后,本文將介紹采用最新工藝并有助于滿足這些要求的解決方案,以及如何充分利用這些解決方案。

5G 現狀簡述

任重道遠,但已邁出堅實的步伐:盡管 5G 的規格已經最終敲定,但仍在逐步完善中。5G 很多令人向往的特性尚待定奪,還需要更多的會議探討和現場試驗,并征求元器件供應商和無線運營商的意見。

不過,一些問題已經昭然若揭:5G 設計將會占用新的電磁波譜塊,但一些初始實施仍將低于 6 千兆赫 (GHz)。大多數 5G 系統將在毫米波頻帶運行,在美國可使用 27 到 28 GHz 和 37 到 40 GHz 頻帶。一些初步分配的頻帶甚至高于 50 GHz。由于存在技術挑戰,第一批毫米波實施將使用 27 到 28 GHz 頻帶。

LNA 的具體作用

盡管 5G 規格提供了很多調制、功率、數據速率選項及其他一些功能,但通常它們大多與接收通道 LNA 關系不大。此元器件必須勝任一項任務,即捕獲并放大來自天線且被噪聲破壞的微弱信號,同時盡量減少增加的噪聲。因此,仔細研究 LNA 本身,而不是過度關注持續演化的更高層面的規格問題,才是明智之舉。

要在指定頻帶內實現可接受的運行,主要的 LNA 規格是噪聲系數 (NF),即由 LNA 增加的固有噪聲量。對于 5G,尤其是接近 28 GHz 頻帶時,NF 通常需要介于 1 到 3 dB 之間,某些情況下,再高 1 到 2 dB 的噪聲也是可以接受的。(請參閱“我知道噪聲系數,但噪聲怎么會有“溫度”呢?”,了解關于一些更常見的噪聲系數的深入討論。)通常需要介于 15 到 20 dB 之間的增益,才能將收到的信號升壓到可被后續的放大器濾波器和數字化正確處理的范圍。

最后,1 dB 輸出壓縮點(被稱為 OP1 或 P1dB)和輸出三階交調點?(OIP3) 的線性度相關系數分別需要至少為 -20 和 -35 dBm。在更低的 5G 頻帶,對于 OP1 和 OIP3 的這些要求則不那么嚴格,其中 OP1 為 -20 dBm 范圍內,OIP3 為 -10 到 -15 dBm。請注意,負值越大,表示性能越高(-25 dBm 要優于 -20 dBm),但很多規格書會省略負號,這樣會造成混淆。

從功能上看,LNA 只是很“簡單”的放大器,具有非常基本的框圖 - 通常只是一個放大器三角形 - 而且只需要幾條封裝引線(通常是 6 到 8 條)。這種簡化設計的結果是,它們的封裝很小,每側的尺寸約為 1 到 2 毫米,很多封裝的尺寸甚至更小。

新工藝推動 LNA 向 5G 應用邁進

許多高性能 LNA 專為幾 GHz 的低頻率(例如 2.4 GHz 和 5 GHz 頻帶)量身定制,但它們不符合 5G 前端的嚴格要求。由于硅基 LNA 似乎已經達到它們的性能極限,因此各廠商紛紛使用更新的半導體材料和工藝來滿足多種 5G 性能規格的嚴格要求。即使在較低的 5G 頻帶,標準硅也不具備足以滿足 5G 要求的低噪聲系數和高 OP1/OIP3 等級,因為它的發送和接收信號電平要低于現有的無線標準。

由于這些原因,供應商在基于 SiGe、SOI 和砷化鎵 (GaAs) 材料的新工藝的研發和量產方面投入巨資,因為這些新工藝可提供更高的電子遷移率、更小的幾何尺寸和更少的泄漏。

例如,Infineon Technologies?的 BGA8U1BN6?LNA 采用 SiGe 工藝,噪聲系數僅為 1.6 dB,其 OP1 介于 18 到 22 dBm 之間,OIP3 介于 10 到 15 dBm 之間。它在 4 到 6 GHz 的頻帶運行,增益為 13.7 dB。

此外,BGA8U1BN6 還提供了省電功能,激活此功能后,它可以進入旁通模式,只需要將輸入信號傳遞到輸出便可,插入損耗僅為 7.5 dB(圖 1)。當接收的信號強度較高時,此功能非常有用,因為它既能防止下一級過載,還能將 2.8 伏電源的 LNA 供電電流從大約 20 毫安 (mA) 減小至大約 100 微安 (μA),實現大幅的能耗節省。

圖 1:Infineon Technologies 的 SiGe BGA8U1BN6 LNA 包含旁通模式,此模式將 LNA 從信號路徑中剔除;這樣既減小了增益,防止后續各級出現過載和飽和,同時還降低了電流要求。(圖片來源:Infineon Technologies)

Skyworks Solutions?的?SKY65806-636LF?也提供了旁通模式,是適用于 3400 到 3800 MHz 頻帶的 SOI LNA。它的增益與 Infineon 器件的增益相似,約為 13.6 dB,但噪聲系數僅為 1.2 dB。電源電壓范圍為 1.6 到 3.3 伏,工作電流僅為 3.85 mA。與 Infineon 的 LNA 一樣,這個電阻為 50 Ω 的 LNA 包含用戶控制的旁通功能。

Analog Devices?推出的?ADL5724 LNA?也采用了 SiGe 工藝,可在 12.7 GHz 到 15.4 GHz 的頻帶運行(圖 2)。其 100 Ω 平衡差分輸出非常適合驅動差分下變頻器模數轉換器。典型增益大于 23.7 dB,典型噪聲系數在頻率為 12.7 GHz 和 15.4 GHz 時分別為 2.1 dB 和 2.4 dB。

圖 2:Analog Devices 的 SiGe ADL5724 提供平衡差分輸出,此輸出可支持在該器件與下一級信號鏈之間實現增強的信號完整性。(圖片來源:Analog Devices)

鑒于很多 LNA 通常不會部署到穩定的溫度環境中,因此 ADL5724 規格書附上了關鍵性能系數與溫度的關系圖(圖 3)。

圖 3:如圖所示為 -40?C、+25?C 和 +85?C 溫度下的 (a) 增益和 (b) 噪聲系數與頻率的關系圖,可見 LNA 的性能取決于溫度。請注意在噪聲系數隨著溫度的升高而增大時,增益是如何減小的。(圖片來源:Analog Devices)

對于 ADL5724,增益會隨著溫度的升高而稍稍減小,噪聲系數則會隨著溫度的升高而增大。這是 LNA 的典型表現,與工藝無關。設計人員需要在最壞情況建模和信號鏈性能模擬中考慮到這些變化。

為實現高動態范圍和低噪聲,MACOM Technology Solutions Holdings?(MACOM) 推出了?MAAL-011078,這是一種具有高動態范圍和超低噪聲系數的 GaAs 單級 LNA,其 2.6 GHz 頻率下的噪聲系數僅為 0.5 dB。它還提供了 22 dB 的增益以及 33 dBm (OIP3) 和 17.5 dBm (P1dB) 的高線性度。這款 IC 涵蓋了 700 MHz 到 6 GHz 頻帶,還具有一項額外特性:集成式有源偏置電路,因此用戶可通過外部電阻器設置自己的偏置(工作點)電流。這樣,用戶就能定制功耗以滿足應用需求。例如,針對較低的工作電流選擇較低的性能(圖 4)。

圖 4:用戶可利用 MACOM 的 MAAL-011078,通過外部電阻器來設置 LNA 偏置電流和工作點,藉由減小工作電流實現 OIP3 相對頻率的變化(左側)和 P1dB 性能相對頻率的下降(右側)。(圖片來源: MACOM)

讓 5G LNA 發揮最大效用

在為 5G 選擇合適的 LNA 之后,要實施 5G 前端設計,還需要考慮一些注意事項和通融措施,以便讓 LNA 發揮最大效用。隨著工作頻率跨越 5 GHz、10 GHz,除了 LNA 自身之外,還需要考慮五個重要因素。

1:選擇 PC 板材料?- 在千兆赫范圍內,LNA 輸入和輸出的傳輸線路損耗是一個重要因素。在輸入端尤其如此,因為輸入端的傳輸線路損耗會降低可實現的最大信噪比,還會增大 LNA 的輸出噪聲。由于大多數設計中的傳輸線路都是作為帶狀線制作到 PC 板本身,因此電路板必須由低損耗的介電材料制成。

僅僅使用通用的 FR4 PCB 層壓板不足以保證這一點,因此供應商提供了多種替代材料和層壓材料。其中一種廣泛使用的電路板是在 FR4 核心上放置一種特殊的層壓材料,使傳輸線路具有穩定的損耗系數,并具有 FR4 加強板的基本強度。

請記住,在這些頻率下,必須將 PC 板視為電路設計中的另一個無源“元器件”,具有所有其他無源元器件一樣的寄生效應。此外,還必須考慮一些細節問題,例如電路板主要特征的溫度系數及其寄生效應。高性能 PC 板材料的供應商會提供這些數據。

2:選擇電容器?– 對于輸入和輸出匹配電路,必須使用高 Q 值電容器,以降低流入和流出 LNA 的噪聲系數。低 Q 值元器件會導致噪聲系數降級 0.2 dB 到 1 dB 不等。廣泛使用的 NPO 電容器具有較低的 Q 值和較高的損耗,因此應避免使用。陶瓷電容器具有最高 Q 值,但它們價格昂貴。依靠性能和成本分析,可以找到一種滿意的折中方案。

3:電源旁路 -?這一點雖然眾所周知,但經常被忽視,因此值得再三強調。必須細致、周到地在 IC 和其他位置實現直流電源旁路,以確保穩定、一致的高頻性能。所選的旁路電容器在所需的頻率下應具有最低阻抗,以實現最高的去耦性能。

例如,要進行高頻去耦,1000 皮法 (pF) 的電容器并不是一個合適的選擇。在 5 GHz 頻率下,1000 pF 電容器的自諧振頻率會讓它看起來像個電感器,因此實際上可能與去耦的目的背道而馳。相反,應在靠近 LNA 的位置放置一個具有較小電容(通常小于 10 pF)的電容器。此外,設計中還應包含采用 1000 pF 與 0.01 μF 電容器并聯組合的傳統低頻去耦功能。這些電容器不需要置于 LNA 的附近。

4:輸入和輸出匹配?- 盡管很多 LNA 的輸入和輸出具有 50 Ω 的阻抗,但有些 LNA 并非如此。即使它們具有 50 Ω 的阻抗,驅動 LNA 的電路和 LNA 輸出所驅動的電路也可能不具備 50 Ω 的阻抗。因此,必須使用史密斯圓圖創建匹配的電路,并使用 S 參數確立適當的匹配選項。同樣,在 5G 頻率下使用的無功無源元器件(電感器和電容器)會不可避免地產生各種類型的寄生效應:內部、附近的元器件上以及 PC 板上。

設計人員應當做到三點:選擇為在這些頻率下抑制寄生效應而設計的匹配元器件;確保在貼裝元器件時將不可避免的寄生效應充分特征化;以及使用這些值對匹配電路進行建模并據此調整標稱值。

5:電纜互連 -?有些 5G 系統需要在 PC 板及其帶狀線傳輸線路之外進行互連,因此需要使用物理電纜。如果使用了差分接口(通常采用這種方法保持電路平衡和提高噪聲抗擾度),這些電纜互連可能需要使用時延匹配電纜對,而且兩根電纜最好具有相同的傳播特征。

因此,用于 5G 到 40 GHz 及更高頻率的高性能電纜往往可將其延遲匹配至 1 psec(微微秒)。它們成對出售和使用,而且因為無法單獨安裝或更換,兩根物理電纜都帶有“箍帶”,使其始終保持配對狀態。利用這些電纜,差分電路可以在驅動下一級信號鏈時實現高端 LNA 的性能。

結論

5G 無線標準正在將工作頻率推向更高水平,進入多 GHz 和數十 GHz 范圍。它還要求模擬電路(尤其是低噪聲放大器)具備更低的噪聲/更低的失真性能。SiGe、SOI 和 GaAs 等新型 IC 工藝技術可以滿足這些需求。但如果不重視射頻在這些更高頻率下遭遇的現實,優質 LNA 的性能將無從談起。

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的頭像 牽手一起夢 發表于 12-06 14:01 ? 300次 閱讀
高通安蒙:最佳性能的5G調制解調器和AP搭配才能支持全新5G服務

高通總裁安蒙:其它廠商產品與驍龍865性能水平不是一個級別

驍龍865發布后,其采用的“驍龍865+X55”組合的形式引起廣泛的關注,因為同時推出的驍龍765/....
的頭像 汽車玩家 發表于 12-06 11:34 ? 322次 閱讀
高通總裁安蒙:其它廠商產品與驍龍865性能水平不是一個級別

5G基礎設施怎樣進行保護

隨著5G的引入,網絡設備、存儲、計算硬件和其他有價值的基礎設施現在將更靠近最終用戶,從而增加了對高級....
發表于 12-06 11:27 ? 30次 閱讀
5G基礎設施怎樣進行保護

蘋果將在2021年上半年發布iPhone SE2 Plus

報告指出,受益于5G升級、新外觀設計與更好的產品組合,預計iPhone在2020與2021年出貨量Y....
發表于 12-06 11:21 ? 263次 閱讀
蘋果將在2021年上半年發布iPhone SE2 Plus

華為的加快上行傳輸速度技術揭秘

在蜂窩通信網絡中,例如基于第三代合作伙伴項目(3GPP)長期演進(LTE)系統,用戶設備(UE)的上....
的頭像 汽車玩家 發表于 12-06 11:09 ? 291次 閱讀
華為的加快上行傳輸速度技術揭秘

通信未來可能往哪一個方向研究

很多人認為5G是巨大的創新和突破,將開創“萬物互聯”的全新時代。
發表于 12-06 11:03 ? 47次 閱讀
通信未來可能往哪一個方向研究

全球首個基于切片分組網SPN承載的5G醫療專網已正式商用

SPN網絡是移動5G承載的全新組網形式,采用NCE集成管控析系統配置和管理SPN新設備,普通5G業務....
發表于 12-06 10:58 ? 55次 閱讀
全球首個基于切片分組網SPN承載的5G醫療專網已正式商用

5G芯片和5G模組有哪些已經問世

5G模組是行業數字化的關鍵通信組件,5G模組+X需求廣泛,中國電信本次5G模組大規模測試,將有效提升....
發表于 12-06 10:58 ? 76次 閱讀
5G芯片和5G模組有哪些已經問世

果洛移動攜手華為在果洛高原機場成功開通了5G網絡服務

此次5G網絡建設信號覆蓋包括機場航站樓候機廳、運控中心、安檢大廳等,將全部實現5G網絡覆蓋,使乘客在....
發表于 12-06 10:55 ? 645次 閱讀
果洛移動攜手華為在果洛高原機場成功開通了5G網絡服務

一體化天線有什么優點?

當A市的工程師們使用普通RRU在天線塔上作業時,B市的工程師們卻正在使用更為先進的一體化RRU,進行快捷、美觀的整體布站...
發表于 10-09 06:48 ? 122次 閱讀
一體化天線有什么優點?

如何避免手機快充時GPS信噪比下降4dB?

GPS導航在若干年前僅僅是一個邊緣的應用,去陌生的地方偶爾開一開。可是自從出現了實時路況,實時修改路徑規劃,規避堵塞,G...
發表于 09-11 11:51 ? 279次 閱讀
如何避免手機快充時GPS信噪比下降4dB?

LNA和PA有什么作用?

對性能、微型化和更高頻率運行的推動正在挑戰無線系統的兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA...
發表于 09-04 07:52 ? 356次 閱讀
LNA和PA有什么作用?

LT5500的典型應用是專為低電壓工作而設計的接收器前端IC

LT5500的典型應用是專為低電壓工作而設計的接收器前端IC。該芯片包含一個低噪聲放大器(LNA),一個混頻器和一個LO...
發表于 08-30 08:43 ? 374次 閱讀
LT5500的典型應用是專為低電壓工作而設計的接收器前端IC

射頻LNA電路設計有什么要求?

射頻LNA設計要求:低噪聲放大器(LNA)作為射頻信號傳輸鏈路的第一級,它的噪聲系數特性決定了整個射頻電路前端的噪聲性能...
發表于 08-28 07:10 ? 228次 閱讀
射頻LNA電路設計有什么要求?

SiGe技術如何提高RFIC性能?

在蜂窩手機和其他數字的、便攜式、無線通信設備中,有三個參數越來越重要。低功率消耗和輕型電池給設備帶來自由移動的權力,更高...
發表于 08-23 08:23 ? 294次 閱讀
SiGe技術如何提高RFIC性能?

怎么設計寬帶低噪聲放大器ADS?

低噪聲放大器(low noise amplifier,LNA)是射頻接收機前端的重要組成部分。它的主要作用是放大接收到的微弱信號,足夠高的增...
發表于 08-22 08:18 ? 222次 閱讀
怎么設計寬帶低噪聲放大器ADS?

怎么設計基于NBDD脈寬調制的音頻功率放大器?

數字音頻功率放大技術就是采用了全新的放大體制,功放管工作于D 類開關狀態,與傳統模擬功放相比,具有體積小、功率大,與數字音...
發表于 08-22 06:43 ? 139次 閱讀
怎么設計基于NBDD脈寬調制的音頻功率放大器?

集成基站混頻器本振噪聲該怎么測量?

蜂窩基站接收機需要在有較高阻塞/干擾信號的情況下接收天線端微弱的有用信號。干擾信號通常會被濾波器濾除,但濾波是在第一級下變...
發表于 08-22 06:19 ? 321次 閱讀
集成基站混頻器本振噪聲該怎么測量?

選擇GPS天線需要注意什么?

      GPS關系到我們的日常生活的方方面面,GPS天線的分類、結構、性能需要掌握哪幾點?我們在選擇G...
發表于 08-12 07:50 ? 425次 閱讀
選擇GPS天線需要注意什么?

BCM7576 高清電纜數字傳輸適配器SoC

Broadcom的BCM7576高清有線數字傳輸適配器(DTA)SoC包含集成的全帶捕獲技術,可為有線電視運營商提供更快的頻道轉換和IP視頻流。  Broadcom的BCM7576使北美有線電視運營商能夠提供增強的基本數字高清服務,降低運營支持成本并提供增強的用戶功能,以與IP和Over-the-Top(OTT)視頻競爭服務供應商。它還通過快速頻道切換,高級用戶界面和IP視頻流為消費者提供增強的體驗。 Broadcom的BCM7576集成了全頻段捕獲數字調諧器技術,可通過直接數字化整個1 GHz電纜頻譜,通過一個全頻段捕獲數字調諧器替換多個調諧器,提供多達四個同步節目。  功能 高性能CPU使之前幾代產品的應用程序性能提高一倍 OpenGLES2.0支持沉浸式圖形用戶界面的3D GPU IP Mini Server使用帶有DTCP-IP的DLNA將多個程序傳輸到家庭網絡上的消費電子設備 支持高級多調諧器體驗的四個QAM解調器 高級診斷射頻頻譜分析儀有助于降低運營商支持成本 應用 IPTV 機頂盒 ...
發表于 07-04 10:04 ? 6次 閱讀
BCM7576 高清電纜數字傳輸適配器SoC

BCM3450 MoCA功率放大器/低噪聲放大器(LNA)

Broadcom® BCM3450是一款高度集成的低功耗MoCA收發器,在單芯片中集成了低噪聲放大器(LNA),功率放大器(PA)和T / R開關。  BCM3450旨在大幅降低MoCA收發器接口的復雜性,取代眾多分立元件和大量印刷電路板(PCB)區域。 BCM3450與Broadcom的Integrated MoCA MAC / PHY / Tuner產品線結合使用。 BCM3450經過優化,可與BCM7420,BCM7410,BCM6829和BCM3320連接。 BCM3450的性能符合MoCA 1.0,1.1對噪聲系數和線性度的要求。  功能 超越家用電纜的優越性環境 具有千兆無源光網絡(GPON)到MoCA網橋,家庭MoCA WAN網絡和寬帶家庭路由器(BHR)的MoCA網絡的單PA / LNA PA功能包括:寬帶具有30 dB增益范圍,低功率1.2W,輸出功率2 dBm(可編程高達5 dBm)和ACPR為50 dBr @ 30 MHz偏移 提供功率放大和連接到同軸MoCA網絡適用于集成MoCA MAC / PHY的Broadcom設備 應用程序 機頂盒 ...
發表于 07-04 09:58 ? 56次 閱讀
BCM3450 MoCA功率放大器/低噪聲放大器(LNA)

MGA-62563 Broadcom MGA-62563電流可調低噪聲放大器

這款E-pHEMT RFIC是一款易于使用的高線性度低噪聲放大器,內置智能偏置功能。對于智能偏置功能,一個外部電阻用于設置器件在很寬的范圍內采用的偏置電流。這允許設計人員在幾個電路位置使用相同的部件,并根據每個位置定制線性性能和電流消耗。 適用于蜂窩/ PCS / W-CDMA基站,WLL,固定無線接入,無線LAN和0.1至3 GHz頻率范圍內的其他高性能應用的IF放大器或驅動放大器。特性 500 MHz 3V / 55mA時的典型性能為NF = 1.1dB,OIP3 = 32.5dBm,P1dB = 17.4dBm,Ga = 22dB...
發表于 07-04 09:58 ? 23次 閱讀
MGA-62563 Broadcom MGA-62563電流可調低噪聲放大器

MGA-72543 帶旁路開關的3V LNA,2至14dBm可調節IIP3,SOT343(SC-70)

MGA-72543是一款內置旁路開關的低噪聲放大器。它采用微型SOT-343封裝,專為3V蜂窩/ PCS應用而設計,例如: CDMA手機中的LNA和驅動放大器。偏壓:3V,20mA;增益= 14.4dB; NF = 1.5dB; IP3i = 10.5dB,均為2GHz。在旁路模式下,插入損耗= 2.5dB; IP3i = 29dBm。
發表于 07-04 09:57 ? 30次 閱讀
MGA-72543 帶旁路開關的3V LNA,2至14dBm可調節IIP3,SOT343(SC-70)

MGA-87563 3V LNA,4.5mA低電流,0.5-4GHz,SOT363(SC-70)

MGA-87是一款3V器件,在低至4.5GHz的低電流下具有低噪聲系數。它采用微型SOT-363封裝,專為3V低噪聲放大器應用而設計。偏壓:3V,4mA;增益= 14dB; NF = 1.5dB; P1dB = 0dBm; IP3i = -4均為2GHz。
發表于 07-04 09:56 ? 48次 閱讀
MGA-87563 3V LNA,4.5mA低電流,0.5-4GHz,SOT363(SC-70)

MGA-81563 0.1-6 GHz 3 V,14 dBm放大器

Broadcom的MGA-81563是一款經濟實惠,易于使用的GaAs MMIC放大器,可為應用提供出色的功率和低噪聲等特性從0.1到6 GHz。 MGA-81563采用超小型SOT-363封裝,占用SOT-143封裝的一半電路板空間,專為3V驅動放大器應用而設計。 功能 可用無鉛選項 2.0 GHz時+14.8 dBm P1dB 2.0 GHz時+17 dBm Psat 單+ 3V電源 2.8 dB噪聲系數2.0 GHz 12.4 dB增益2.0 GHz 超小型封裝 無條件穩定 應用程序 用于PCS,PHS,ISM,SATCOM和 WLL應用程序的緩沖區或驅動程序放大器 高動態范圍LNA...
發表于 07-04 09:56 ? 88次 閱讀
MGA-81563 0.1-6 GHz 3 V,14 dBm放大器

MGA-53589 50MHz至6GHz高線性放大器

MGA-53589是一款高動態范圍低噪聲放大器MMIC,特別適用于50MHz至6GHz頻率的蜂窩/ PCS / W-CDMA基站,無線LAN,WLL和其他系統范圍應用。 包裝信息 100 - 防靜電袋(BLKG) 3000 - Tape&卷軸7“卷軸(TR1G)特性 可用無鉛選項 低直流偏置電源下的極高線性度[1] 低噪聲圖 高OIP3 高級增強模式PHEMT技術 產品規格的優異一致性 SOT-89標準包裝 應用程序 基站無線卡 基站,WLL,WLAN和50MHz至6GHz范圍內的其他應用的高線性度LNA。...
發表于 07-04 09:55 ? 92次 閱讀
MGA-53589 50MHz至6GHz高線性放大器

MGA-61563 Broadcom MGA-61563電流可調低噪聲放大器

這款E-pHEMT RFIC是一款易于使用的高線性度低噪聲放大器,內置智能偏置功能。對于智能偏置功能,一個外部電阻用于設置器件在很寬的范圍內采用的偏置電流。這允許設計人員在幾個電路位置使用相同的部件,并根據每個位置定制線性性能和電流消耗。 它是用于蜂窩/ PCS / W-CDMA基站,WLL,固定無線接入,無線LAN和0.1至6 GHz頻率范圍內的其他高性能應用的LNA或驅動放大器的理想選擇。 特性 2 GHz時的典型性能3V / 42mA為NF = 1.4dB,OIP3 = 28dBm,P1dB = 15dBm,Ga = 16.5dB。...
發表于 07-04 09:54 ? 94次 閱讀
MGA-61563 Broadcom MGA-61563電流可調低噪聲放大器

MGA-725M4 具有旁路開關的3V LNA,2至14dBm可調節IIP3,MiniPak封裝

MGA-725M4是一款低噪聲放大器,內置旁路開關,采用微型無引線封裝。它采用MiniPak 1412封裝,專為3V蜂窩/ PCS應用而設計,例如: CDMA手機中的LNA和驅動放大器。偏壓:3V,20mA;增益= 14.4dB; NF = 1.4dB;所有2GHz的IP3i = 9.9dBm。
發表于 07-04 09:54 ? 110次 閱讀
MGA-725M4 具有旁路開關的3V LNA,2至14dBm可調節IIP3,MiniPak封裝

MGA-86563 5V LNA,20dB高增益,0.5-6GHz,SOT363(SC-70)

MGA-86是5V部件,具有高增益和低噪聲系數。它采用微型SOT-363封裝和70 mil陶瓷封裝,專為5V低噪聲放大器應用而設計。偏壓:5V,16mA;增益= 20dB; NF = 2dB; P1dB = 6dBm; IP3i = -4dB均為2GHz。
發表于 07-04 09:53 ? 101次 閱讀
MGA-86563 5V LNA,20dB高增益,0.5-6GHz,SOT363(SC-70)

MGA-71543 帶旁路開關的3V LNA,0至9dBm可調節IIP3,SOT343(SC-70)

MGA-71543是一款內置旁路開關的低噪聲放大器。它采用微型SOT-343封裝,專為3V蜂窩/ PCS應用而設計,例如: CDMA手機中的LNA和驅動放大器。偏置3V,10mA:增益= 16dB; NF = 1.1dB;所有在2GHz時IIP3 = 4.3dB。在旁路模式下:插入損耗= 5.6dB; IIP3 = 35dBm。
發表于 07-04 09:53 ? 94次 閱讀
MGA-71543 帶旁路開關的3V LNA,0至9dBm可調節IIP3,SOT343(SC-70)

BCM3461 DVB-T2接收器,帶有用于數字地面電視的集成調諧器

Broadcom的BCM3461是一款單芯片接收器,可在緊湊的空間內提供數字地面電視。   BCM3461接收器支持稱為DVB-T2的標準數字地面傳輸(DTT)系統,該系統在全球許多國家推動數字地面業務。 Broadcom的單片器件可實現更小,成本更低的設計。 Broadcom的BCM3461 DVB-T2接收器器件在單個芯片上集成了低噪聲放大器(LNA),調諧器和解調器,可實現更高的成本和設計效率。 功能 符合DVB-T,DVB-T2和DVB-C的標準 包括集成低噪聲放大器(LNA)和1 GHz SCTE40 +地面調諧器 雙13位Σ-Δ ADC,在低IF(4-5 MHz)下支持高達8 MHz的通道 可用的Zapper和DVR參考設計以及包括MHEG在內的DVB軟件堆棧 應用 機頂盒...
發表于 07-04 09:52 ? 12次 閱讀
BCM3461 DVB-T2接收器,帶有用于數字地面電視的集成調諧器

AD9273 八通道LNA/VGA/AAF/ADC與交叉點開關

和特點 八通道LNA、VGA、AAF與ADC 低噪聲前置放大器(LNA) - 欲了解更多信息,請參考數據手冊 可變增益放大器(VGA) - 欲了解更多信息,請參考數據手冊 抗混疊濾波器(AAF) - 欲了解更多信息,請參考數據手冊 模數轉換器(ADC) - 欲了解更多信息,請參考數據手冊 包括一個8 × 8差分交叉點開關,以支持連續波(CW)多普勒模式 低功耗,在12 bits/40 MSPS (TGC)時,每通道功耗為100 mW 連續波多普勒模式下,每通道功耗為70 mW 靈活的省電模式 過載恢復時間:<10 ns 欲了解更多特性,請參考數據手冊產品詳情 AD9273針對低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的應用而設計。它集成了八通道的可變增益放大器(VGA)、低噪聲前置放大器(LNA)、抗混疊濾波器(AAF)和10 MSPS~50 MSPS的12-bit模數轉換器(ADC)。每個通道都具有42 dB的可變增益范圍、完全差分信號鏈路、有源輸入前置放大器終端、最大增益52dB以及轉換速率高達50 MSPS的ADC。通道專門針對動態范圍與低功耗而優化,適合于對封裝尺寸有很高要求的應用。LNA具有單端-差分增益,能通過SPI進行選擇。增益為21.6 dB時,LNA輸入噪聲...
發表于 02-22 12:51 ? 59次 閱讀
AD9273 八通道LNA/VGA/AAF/ADC與交叉點開關

AD9279 八通道LNA/VGA/AAF/ADC與CW I/Q解調器

和特點 8通道LNA、VGA、AAF、ADC與I/Q解調器 低功耗:每通道141 mW(TGC模式,40 MSPS);每通道60 mW(CW模式) 10 mm × 10 mm、144-ball CSP-BGA封裝 TGC通道折合到輸入端噪聲:0.8 nV/√Hz,最大增益 靈活的省電模式 可從低功耗待機模式快速恢復:<2us 過載恢復:<10 ns低噪聲前置放大器(LNA) 等效輸入端噪聲:0.75 nV/√Hz,增益= 21.3 dB 可編程增益:15.6 dB/17.9 dB/21.3 dB 0.1 dB 壓縮:1000 mV p-p/750 mV p-p/450 mV p-p 雙模式有源輸入阻抗匹配 帶寬(BW):>100 MHz可變增益放大器(VGA) 衰減器范圍:-45 dB至0 dB 后置放大器增益(PGA):21 dB/24 dB/27 dB/30 dB 線性dB增益控制抗混疊濾波器(AAF) 可編程二階LPF范圍:8 MHz至18 MHz 可編程HPF模數轉換器(ADC) 信噪比(SNR):70 dB(12位,最高80 MSPS) 串行LVDS(ANSI-644,低功耗/減少信號)CW模式I/Q解調器 獨立可編程相位旋轉 每通道輸出動態范圍:>160 dBc/√Hz 折合到輸出端信噪比:155 dBc/√Hz,1 kHz偏移,-3dBFS產品詳情 AD9279支持醫療超聲和汽車雷達應用,專門針對...
發表于 02-22 12:51 ? 109次 閱讀
AD9279 八通道LNA/VGA/AAF/ADC與CW I/Q解調器

AD9276 八通道LNA/VGA/AAF/ADC和CW I&amp;Q解調器

和特點 8個帶LNA、VGA、AAF、ADC和I&Q解調器的通道低噪聲前置放大器(LNA)——欲了解更多信息,請查看數據手冊。可變增益放大器(VGA)衰減器范圍=-42dB到0dB后置放大增益=21dB/24dB/27dB/30dBdB線性增益控制抗混疊濾波器(AAF)可編程的2階LPF(低通濾波器),截止頻率范圍為8MHz到18MHz可編程HPF(高通濾波器)模數轉換器(ADC)——欲了解更多信息,請查看數據手冊。CW模式I&Q解調器獨立的可編程相位旋轉輸出動態范圍每通道>160dBc/√Hz低功耗,當以12位/40MSPS(TGC)采樣時,每通道功耗為195mW在CW多普勒模式,每通道功耗為90mW靈活的關斷模式過載恢復時間<10 ns從低功耗待機模式快速恢復,<2 μs100引腳TQFP-EP封裝 產品詳情 AD9276具有低成本、低功耗、小尺寸、易于使用等優點。它內置8個通道,每通道包含一個低噪聲前置放大器(LNA)的可變增益放大器(VGA)、一個抗混疊濾波器(AAF)、一個12位采樣速率為10MSPS至80MSPS的模數轉換器(ADC)和一個相位旋轉可編程的I&Q解調器。各通道的主要特性包括:可變增益范圍42dB、全差分信號路徑、有源輸入前置放大器端接、最...
發表于 02-22 12:51 ? 72次 閱讀
AD9276 八通道LNA/VGA/AAF/ADC和CW I&amp;Q解調器

AD9277 八通道LNA/VGA/AAF/14位ADC與CW I/Q解調器

和特點 八通道LNA、VGA、AAF、ADC與I/Q解調器低噪聲前置放大器(LNA) - 欲了解更多信息,請參考數據手冊。可變增益放大器(VGA)衰減器范圍:?42 dB至0 dB后置放大器增益:21 dB/24 dB/27 dB/30 dB線性dB增益控制抗混疊濾波器(AAF)可編程二階LPF范圍:8 MHz至18 MHz可編程HPF模數轉換器(ADC) - 欲了解更多信息,請參考數據手冊。CW模式I/Q解調器獨立可編程相位旋轉每個通道的輸出動態范圍:>160 dBFS/√Hz低功耗:在14位/50 MSPS (TGC)時,每個通道為207 mW;在CW多普勒模式下,每個通道為94 mW靈活的省電模式過載恢復時間:<10 ns可從低功耗待機模式快速恢復:<2 μs100引腳TQFP_EP封裝 產品詳情 AD9277針對低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的應用而設計。它內置八通道的可變增益放大器(VGA)、低噪聲前置放大器(LNA)、抗混疊濾波器(AAF)、14位10 MSPS至50 MSPS模數轉換器(ADC)以及具有可編程相位旋轉的I/Q解調器。每個通道均具有42 dB的可變增益范圍、完全差分信號路徑、有源輸入前置放大器終端、最大52 dB的增益以及轉換速率高達50 MSPS的ADC。通道專門...
發表于 02-22 12:51 ? 100次 閱讀
AD9277 八通道LNA/VGA/AAF/14位ADC與CW I/Q解調器

AD9272 八通道LNA/VGA/AAF/ADC與交叉點開關

和特點 八通道LNA、VGA、AAF與ADC 低噪聲前置放大器(LNA) - 欲了解更多信息,請參考數據手冊 可變增益放大器(VGA) - 欲了解更多信息,請參考數據手冊 抗混疊濾波器(AAF) - 欲了解更多信息,請參考數據手冊 模數轉換器(ADC)- 欲了解更多信息,請參考數據手冊 包括一個8 × 8差分交叉點開關,以支持連續波(CW)多普勒模式 低功耗,在12位/40 MSPS (TGC)時,每通道功耗為195 mW 欲了解更多特性,請參考數據手冊產品詳情 AD9272針對低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的應用而設計。它集成了八通道的可變增益放大器(VGA)、低噪聲前置放大器(LNA)、抗混疊濾波器(AAF)和10 MSPS~80 MSPS的12-bit模數轉換器(ADC)。每個通道都具有42 dB的可變增益范圍、完全差分信號鏈路、有源輸入前置放大器終端、最大增益52dB以及轉換速率高達80MSPS的ADC。這些通道專門針對動態范圍與低功耗而優化,適合于對封裝尺寸有很高要求的應用。LNA具有單端-差分增益,能通過SPI進行選擇。增益為21.6 dB時,LNA輸入噪聲典型值為0.75 nV/√Hz,在最大增益下,所有通道的折合到輸入端噪聲為0.85 nV/√Hz。...
發表于 02-22 12:50 ? 88次 閱讀
AD9272 八通道LNA/VGA/AAF/ADC與交叉點開關

AD8285 雷達接收路徑AFE: 4通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC

和特點 4通道LNA、PGA和AAF 1個直接至ADC通道 可編程增益放大器(PGA)- 包含低噪聲前置放大器(LNA)- 串行外設接口(SPI)可編程增益:16 dB至34 dB(6 dB步進) 抗混疊濾波器(AAF)- 可在1.0 MHz至12.0 MHz范圍內進行編程的三階低通橢圓濾波器(LPF) 模數轉換器(ADC)- 12位精度,最高72 MSPS- 信噪比(SNR): 68.5 dB- 無雜散動態范圍(SFDR): 68 dB(增益為16 dB時) 低功耗: 每個通道185 mW(12位和72 MSPS時) 低噪聲: 折合到輸入端的電壓噪聲最大值為3.5 nV/√Hz 欲了解更多特性,請參考數據手冊 產品詳情 AD8285針對低成本、低功耗、小尺寸及靈活易用的應用而設計, 它內置4個通道的低噪聲前置放大器(LNA)、可編程增益放大器(PGA)和抗混疊濾波器(AAF),外加一個直接連接ADC的通道,所有通道都集成12位模數轉換器(ADC)。各通道具有16 dB至34 dB的增益范圍,增量為6 dB,ADC轉換速率最高可達72 MSPS。 在最大增益下,所有通道折合到輸入端噪聲電壓為3.5 nV/√Hz。 通道專門針對動態范圍與低功耗而優化,適合要求小封裝尺寸的應用。 AD8285采用先進的互補金屬氧...
發表于 02-22 12:47 ? 153次 閱讀
AD8285 雷達接收路徑AFE: 4通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC

AD8284 雷達接收路徑AFE:帶LNA、PGA、AAF和ADC的4通道多路復用器

和特點 4通道多路復用器至LNA、PGA、AAF 1個直接至ADC通道 可編程增益放大器(PGA) 包含低噪聲前置放大器(LNA) SPI可編程增益:17 dB至35 dB(6 dB步進) 抗混疊濾波器(AAF) 可編程三階低通橢圓濾波器(LPF):9 MHz至15 MHz 模數轉換器(ADC) 12位精度,最高80 MSPS SNR = 67 dB 無雜散動態范圍(SFDR) = 68 dBc 欲了解更多特性,請參考數據手冊產品詳情 AD8284是一款低成本、小尺寸、靈活易用的集成模擬前端。它內置4通道差分多路復用器(mux)、帶可編程增益放大器(PGA)和抗混疊濾波器(AAF)的單通道低噪聲前置放大器(LNA),外加一個直接連接ADC的通道,所有通道都集成單通道12-bit模數轉換器(ADC)。除非使用AAF過濾,AD8284還包含一個針對高頻過壓條件的飽和檢測電路。模擬通道具有17 dB至35 dB的增益范圍,增量為6 dB,ADC轉換速率最高可達80 MSPS。在最大增益下,所有通道折合到輸入端電壓噪聲為3.5 nV/√Hz。通道專門針對動態范圍與低功耗而優化,適合要求小封裝尺寸的應用。AD8284采用先進的CMOS工藝制造,提供10 mm × 10 mm、符合RoHS標準的64引腳T...
發表于 02-22 12:46 ? 77次 閱讀
AD8284 雷達接收路徑AFE:帶LNA、PGA、AAF和ADC的4通道多路復用器

AD8283 雷達接收路徑AFE:6通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC

和特點 6個LNA、PGA、AAF通道 1個直接連接ADC的通道 SPI可編程增益 = 16 dB至34 dB(6 dB步進) 可在1 MHz至12 MHz范圍內進行編程的 三階低通橢圓濾波器(LPF) 精密通道間匹配-- 增益:±0.5dB(-40至105°C)-- 相位:±5°(-40至105°C) 低噪聲:折合到輸入端的電壓噪聲最大值為3.5 nV/√Hz 低功耗:每個通道170 mW(12位/80 MSPS) 并行3.3V CMOS輸出 可選輸入阻抗: 200Ω 或 200kΩ 通過汽車應用認證產品詳情 AD8283針對低成本、低功耗、小尺寸及靈活易用的應用而設計,它內置6個通道的低噪聲前置放大器(LNA)、可編程增益放大器(PGA)和抗混疊濾波器(AAF),外加一個直接連接ADC的通道,所有通道都集成12-bit模數轉換器(ADC)。各通道具有16 dB至34 dB的增益范圍,增量為6 dB,ADC轉換速率最高可達80 MSPS。在最大增益下,所有通道折合到輸入端噪聲電壓為3.5 nV/√Hz。通道專門針對動態范圍與低功耗而優化,適合要求小封裝尺寸的應用。AD8283采用先進的CMOS工藝制造,提供10 mm × 10 mm、符合RoHS標準的72引腳LFCSP封裝。額定溫度范圍為-40°C至+105°C汽車應用溫度...
發表于 02-22 12:25 ? 94次 閱讀
AD8283 雷達接收路徑AFE:6通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC
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