发布时间:2025-02-14 人气:0 编辑:888集团
高频低噪声放大器多用于5G基站、卫星通信等应用场景,相比较普通的低噪声放大器来讲,高频低噪声放大器参数有不少值得重视的地方,接下来就带大家来瞧一瞧。
1、工作频率范围
高频低噪声放大器参数的有效工作频率需覆盖目标应用场景的频段(如5G、卫星通信、雷达等)。需明确标称频率范围是否包含实际需求的中心频率及带宽,并关注带内增益平坦度是否满足要求。例如,卫星通信可能需覆盖C波段(4-8 GHz),而Wi-Fi 6E则需支持5.9-7.1 GHz。
2、噪声系数(Noise Figure, NF)
NF属于核心的高频低噪声放大器参数,代表信号经过放大器后信噪比的劣化程度。典型高频LNA的NF需低于2 dB,特殊场景(如射电天文)可能要求<0.5 dB。需注意NF测试条件(如频率、温度、输入匹配),并优先选择在目标频段内NF曲线平稳的型号。
3、增益(Gain)
增益需满足后级电路需求,但并非越高越好。过高增益可能导致链路饱和或引入干扰,通常选择20~30dB的增益值。需同时关注增益平坦度(如±1 dB内波动)和温度稳定性,避免因环境变化导致系统性能偏移。
4、线性度(1dB压缩点 & IP3)
1dB压缩点(P1dB)反映放大器处理大信号的能力,需高于系统最大输入信号功率至少3 dB;三阶交调截点(IP3)则体现抗干扰能力,高IP3值可减少交调失真。例如,在密集频段复用场景中需优先选择IP3>20dBm的器件。
5、输入/输出阻抗匹配
高频低噪声放大器参数的输入阻抗(通常50Ω)需与天线或前级电路匹配,电压驻波比(VSWR)建议≤1.5:1。失配会导致信号反射,恶化噪声系数和增益。可通过查看S参数(如S11、S22)评估匹配性能。
6、电源电压与功耗
根据系统供电条件选择适配电压(如3.3V/5V),并关注静态电流以控制整体功耗。物联网设备需优先选择低至10mA以下的超低功耗型号,而基站设备则可放宽至50-100mA。
7、温度稳定性
需确认工作温度范围(工业级常为-40℃~85℃)及关键的高频低噪声放大器参数(NF、增益)的温度漂移量。例如,某LNA在-40℃时增益可能下降0.5 dB,需评估是否在系统容差范围内。
8、封装与尺寸
根据PCB布局选择封装形式(如QFN、裸芯片等),5G毫米波应用可能需选择表贴封装以降低寄生效应。尺寸需符合空间限制,例如无人机载设备常要求封装<3mm×3mm。
9、可靠性及供应商支持
● 确认MTBF(平均无故障时间)是否符合行业标准(如>1百万小时);
● 要求供应商提供完整的ESD防护参数(如HBM≥1000V);
● 评估样品供应周期、批量供货能力及失效分析支持;
另外,采购过程中需要根据具体的应用场合来个高频低噪声放大器参数进行优先级排序,例如卫星接收机需极致NF,而基站设备更关注线性度。建议制作参数对比矩阵,并与供应商FAE深入沟通实测数据及边缘工况表现,必要时要求提供应用笔记或参考设计以降低选型风险。
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 |