參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
頻率范圍 Frequency | 9-20 | GHz | ||
增益 Gain | - | 26 | - | dB |
增益平坦度 Gain Flatness | - | ±2 | - | dB |
飽和輸出功率 Psat | - | 27 | - | dBm |
輸入駐波 Input VSWR | - | 2 | - | :1 |
特性阻抗 Characteristic Impedance | 50 | ohm | ||
輸入功率 Input Power (CW) | 20 | dBm | ||
電壓 Voltage | 5 | V | ||
電流 Current | 520 | mA | ||
工作溫度范圍 Operating Temperature | -55 | 125 | ℃ | |
保存溫度范圍 Storage Temperature | -65 | 125 | 150 | ℃ |
重量 Weight | 200 | g |
四、射頻微波功率放大器9-20GHz外形尺寸圖(Outline Drawing)單位:毫米/英寸(mm/inch)
五、射頻微波功率放大器9-20GHz拓展資料
一、射頻微波功率放大器9-20GHz工作原理
射頻微波功率放大器(RF/MW PA)的核心功能是將輸入的微弱射頻信號(9-20GHz頻段)放大至足夠的功率水平,以滿足信號傳輸或系統(tǒng)驅(qū)動的需求。其工作原理基于有源器件(如晶體管)在微波頻段下的非線性特性,通過偏置電路和阻抗匹配網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)高效功率輸出。主要步驟包括:
1、信號輸入與匹配
輸入信號通過匹配網(wǎng)絡(luò)進入放大器,確保信號源與放大器輸入阻抗匹配,減少反射損耗,最大化功率傳輸。
2、信號放大
有源器件(如GaN HEMT、LDMOS或GaAs FET)在偏置電路的作用下,將輸入信號的幅度和功率放大。放大過程涉及非線性特性,需通過設(shè)計優(yōu)化線性度和效率。
3、輸出匹配與負載驅(qū)動
放大后的信號通過輸出匹配網(wǎng)絡(luò)傳遞至負載(如天線),確保輸出阻抗與負載匹配,最大化功率輸出并減少失真。
4、效率優(yōu)化技術(shù)
①Doherty技術(shù):通過主輔放大器協(xié)同工作,提高回退效率。
②包絡(luò)跟蹤(ET):動態(tài)調(diào)整供電電壓以匹配信號包絡(luò),提升效率。
③負載牽引(Load Pull):優(yōu)化負載阻抗以獲得最大功率輸出。
二、射頻微波功率放大器9-20GHz應(yīng)用領(lǐng)域
射頻微波功率放大器在9-20GHz頻段的應(yīng)用廣泛,涵蓋通信、雷達、電子戰(zhàn)、測試測量等領(lǐng)域:
1、通信系統(tǒng)
5G/6G基站:支持毫米波頻段(如24-39GHz的擴展頻段),實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸。
衛(wèi)星通信:用于地面站和衛(wèi)星終端,確保信號在長距離傳輸中的功率需求。
點對點微波通信:提供高功率信號,支持遠距離無線鏈路。
2、雷達系統(tǒng)
防空雷達:在X波段(8-12GHz)和Ku波段(12-18GHz)工作,實現(xiàn)高分辨率目標探測。
氣象雷達:用于降水監(jiān)測和風場分析,需高功率輸出以覆蓋大范圍區(qū)域。
汽車雷達:支持77GHz頻段(部分系統(tǒng)可能擴展至9-20GHz),實現(xiàn)自適應(yīng)巡航和碰撞預(yù)警。
3、電子戰(zhàn)與軍事應(yīng)用
干擾機:發(fā)射高功率信號以干擾敵方通信或雷達系統(tǒng)。
電子對抗:在復(fù)雜電磁環(huán)境中實現(xiàn)信號壓制或欺騙。
4、測試與測量
信號發(fā)生器:為測試設(shè)備提供高功率射頻信號。
材料測試:用于微波暗室中的電磁特性測量。
5、醫(yī)療與科研
等離子體生成:在工業(yè)和科研中用于產(chǎn)生高功率微波等離子體。
射電天文:支持射電望遠鏡的信號放大和傳輸。