发布时间:2025-02-17 人气:0 编辑:888集团
低噪声放大器大家比较熟悉的应用领域其实通信领域,主要是对接收到的微弱信号进行放大。高频低噪声放大器就是其中一种,更多的时候应用于卫星通讯、雷达信号处理等。接下来给大家简单分享一下高频低噪声放大器定义与核心设计标准,帮助大家进一步了解该类器件。
根据国际电工委员会(IEC)和IEEE标准,高频低噪声放大器定义可概括为:一种专用于高频(通常指300MHz至30GHz频段)信号处理的放大器,其核心功能是在最小化自身噪声贡献的前提下,对微弱输入信号进行线性放大,以确保系统信噪比(SNR)的最大化。这一定义包含三个关键要素:
● 高频范围:工作频段覆盖超高频(UHF)至毫米波频段;
● 低噪声特性:噪声系数(Noise Figure, NF)通常低于2dB;
● 信号保真度:在放大过程中避免引入非线性失真。
基于高频低噪声放大器定义,其设计需遵循以下标准:
1、晶体管选型与偏置优化:采用高电子迁移率晶体管(HEMT)或异质结双极晶体管(HBT),通过低噪声偏置点(如漏极电流Id=10% Idss)降低热噪声。
2、电路拓扑结构:常见架构包括共源共栅(Cascode)结构和平衡式放大器。例如,Cascode结构在18GHz频段下可同时实现高增益(>20dB)和低NF(<1dB)。
3、电磁兼容性设计:通过微带线、带状线等传输线结构减少寄生效应,并采用屏蔽腔体抑制外部干扰。
4、散热与稳定性:在高功率场景下,需通过散热片或热电冷却(TEC)控制结温,同时利用稳定性圆(Stability Circle)分析避免自激振荡。
型号 | 描述 | 频段(GHz) | 增益 | P1dB | IP3 | 噪声 | Vs | Is | 工作温度 | 封装 |
宽带低噪放 | 0.01-3 | 20 | 18.5 | 32 | 1.0~1.2 | 5 | 50 | -40~85 | SOT89 | |
宽带低噪放 | 0.01-10 | 15 | 18.5 | 28 | 2.1 | 5 | 65 | -40~85 | SOT89 | |
宽带低噪放 | 0.03-4 | 16 | 21 | 30 | 2.3 | 5 | 105 | -55~85 | SOT89 | |
宽带低噪放 | 0.6-6 | 21 | 19.5 | 37 | 0.6(0.6-4.2G) | 5 | 65 | -40~85 | SOT89 | |
宽带低噪放 | 0.01-8 | 19 | 20.5 | 34 | 1.4 | 5 | 65 | -40~85 | 2×2 | |
宽带低噪放 | 6-18 | 18 | 15 | 25 | 1.7 | 3.5 | 75 | -40~85 | 3×3 | |
宽带低噪放 | 7-14 | 16 | 13 | 24 | 1.65 | 3 | 82 | -40~85 | 4×4 |