发布时间:2025-01-07 人气:0 编辑:888集团
通常情况下,射频低噪声放大器在应用之前不管是厂家还是应用商都会对其进行一个测试,以保证产品的质量以及性能能满足需求,那么射频低噪声放大器测试,都测试些什么项目?接下来就跟家来简单聊一聊。
● 增益测试:使用信号源提供标准化的输入信号,通过射频功率计或频谱分析仪测量输出信号的功率,计算得到增益值。测试时可以在不同频率点进行,以绘制增益频率响应曲线,从而全面了解放大器在整个工作频段内的增益特性。
● 带宽测试:使用频谱分析仪或网络分析仪,在不同频率下测量放大器的增益,并确定增益下降到某个参考值的频率点,该点即为放大器的带宽。常见的参考值有 3dB、6dB 等,其中 3dB 带宽最为常用。
● 噪声系数测试:使用噪声源作为输入信号,测量输出信号的噪声功率或噪声系数,通常使用噪声指标计量单位如 dBm/Hz 来表示噪声水平。噪声系数越小,说明放大器的噪声性能越好,对弱信号的放大作用就越强。
● 输入输出阻抗测试:使用网络分析仪或阻抗分析仪,测量输入和输出端口的阻抗特性,以确定其匹配性和适配性。良好的输入输出阻抗匹配可以提高信号传输效率,减少反射和损耗。
● 谐波失真测试:当一个单一频率的信号输入到放大器时,由于放大器的非线性特性,会产生该信号的整数倍频率的谐波分量。通过测量输出信号中的谐波分量,并计算出谐波失真系数,评估放大器的非线性失真程度。
● 互调失真测试:当两个或多个不同频率的信号同时输入到放大器时,由于放大器的非线性特性,会产生新的频率分量。这些新的频率分量会对原始信号造成干扰,降低信号质量。使用互调失真分析仪测量输出信号中的互调失真分量,并计算出互调失真系数。
● 无条件稳定测试:使用网络分析仪测量放大器的输入和输出阻抗,并计算出稳定性因子。如果稳定性因子大于 1,则说明放大器是稳定的;如果稳定性因子小于 1,则说明放大器可能会出现自激振荡。
● 温度稳定性测试:将放大器置于不同的温度环境中,如高温、低温和常温,在每个温度条件下测量其增益、噪声系数、输出功率等关键性能指标,观察这些指标随温度的变化情况,以评估放大器在不同温度下的稳定性。
● 增益平坦度测试:在一定频率范围内测量放大器的增益变化程度,平坦度好的放大器在不同频率下的增益变化较小,能够保持较好的性能一致性。
● 电磁兼容性测试:包括电磁干扰和电磁抗扰度测试,评估放大器在电磁环境中的性能。电磁干扰测试主要检测放大器在工作时是否会对周围其他电子设备产生干扰;电磁抗扰度测试则是检验放大器在受到外界电磁干扰时,能否正常工作而不出现性能下降或故障。
● 可靠性测试:包括老化测试、振动测试、冲击测试、湿度测试等,模拟放大器在实际使用过程中可能遇到的各种恶劣环境和长期使用条件,以检验其可靠性和耐久性。
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 |