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    射频易商城_低噪声放大器芯片_用ADS设计射频低噪声放大器④

    放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-23 18:42:45    浏览次数:0    评论:0
    导读

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    射频低噪声放大器的 ADS 设计④


    3.4 放大器的稳定性

    晶体管放大器电路原理框图如图 3.1 所示放大器必须满足的首要条件之一是其在工作频段内的稳定性。这一点对于射频电路是非常重要的, 因为射频电路在某些工作频率和终端条件下有产生振荡的趋势。 考察电压波沿传输线的传输, 可以理解这种振荡现象。 若传输线终端反射系数Γ 0 >1 , 则反射电压的幅度变大(正反馈) 并导致不稳定的现象。 反之, 若 Γ 0 >1 , 将导致反射电压波的幅度变小(负反馈) 。 当放大器的输入和输出端的反射系数的模都小于1,即 Γin<1, Γout<1 时, 不管源阻抗和负载阻抗如何, 网络都是稳定的, 称为绝对稳定; 当输入端或输出端的反射系数的模大于 1时, 网络是不稳定的, 称为条件稳定。 对条件稳定的放大器, 其负载阻抗和源阻抗不能任意选择, 而是有一定的范围, 否则放大器不能稳定工作。
    3.5 输入阻抗匹配
    低噪声放大器与其信号源的匹配是很重要的。 放大器与源的匹配有两种方式: 一是以获得噪声系数最小为目的的噪声匹配, 二是以获得功率传输和最小反射损耗为目的的共轭匹配。 一般来说, 现在绝大多数的 LNA  均采用后一种匹配方法, 这样可以避免不匹配而引起 LNA  向天线的能量反射, 同时, 力求两种匹配接近。
    3.6 端口驻波比和反射损耗
    低噪声放大器主要指标是噪声系数, 所以输入匹配电路是按照噪声最佳来设计的, 其结果会偏离驻波比最佳的共扼匹配状态, 因此驻波比不会很好。 此外, 由于微波场效应晶体或双极性晶体管, 其增益特性大体上都是按每倍频程以 6dB  规律随频率升高而下降,为了获得工作频带内平坦增益特性, 在输入匹配电路和输出匹配电路都是无耗电抗性电路情况下, 只能采用低频段失配的方法来压低增益, 以保持带内增益平坦, 因此端口驻波比必然是随着频率降低而升高。


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    频率:20 ~32 GHz
    增益:21dB
    噪声系数:1.5dB
    -1dB输出功率:10.0dBm
    输入回波损耗:-14dB
    输出回波损耗:-15dB
    工作电流:34mA @+5V


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    频率:27 ~31 GHz
    增益:28dB
    噪声系数:2.2dB
    -1dB输出功率:5.0dBm
    输入回波损耗:-17dB
    输出回波损耗:-17dB
    工作电流:15mA @+5V

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    频率:6 ~14 GHz
    增益:32dB
    噪声系数:0.7dB
    -1dB输出功率:15.0dBm
    输入回波损耗:-17dB
    输出回波损耗:-25dB
    工作电流:70mA @+5V


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    (文/小编)
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