(IC340) Circuito Integrado, Amplificador Linear Agilent de RF para COM3010.
Ref: MGA-53543
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Características Principales
- Amplificador linear de alta precisión para RF
- Rango de frecuencia operativa hasta 3 GHz
- Bajo nivel de ruido para señales limpias
- Diseño compacto de alta eficiencia energética
Especificaciones Clave
- OIP3: 39 dBm
- Noise Figure: 1.5 dB
- Gain: 15.4 dB
- P-1dB: 18.6 dBm
- Corriente: 54 mA (typ)
- Tensión: 5V
Aplicaciones
- Base station radio card
- High linearity LNA for base stations
- WLL (Wireless Local Loop)
- WLAN (Wireless Local Area Network)
- Sistemas de comunicación de 450 MHz a 6 GHz
Características Técnicas
- Tecnología: Enhancement mode PHEMT
- Paquete: SOT-343 (4-lead SC-70)
- Disipación de potencia: 400 mW
- Temperatura de operación: -65°C a 150°C
- Resistencia térmica: 130°C/W
Rendimiento RF
- Input Return Loss: -13.2 dB (1.9 GHz)
- Output Return Loss: -14.3 dB (1.9 GHz)
- Isolation: -23.4 dB (1.9 GHz)
- Power Added Efficiency: 29.7% (1.9 GHz)
Aplicaciones de Diseño
El MGA-53543 puede utilizarse como amplificador de driver en la cadena de transmisión y como primer o segundo amplificador LNA en la cadena de recepción. Requiere redes de adaptación de entrada y salida para lograr su máximo desempeño en IP3, NF y ganancia. La tensión de alimentación debe aplicarse a través de un inductor de RF (RFC) con capacitores de bypass para señales de RF.
Para lograr máxima linealidad, la entrada debe ver una impedancia compleja de 0.38 ∠156° y la salida debe ver 0.05 ∠45°. Para aplicaciones que requieran mínima figura de ruido, se debe adaptar la entrada para presentar Gamma opt (Γopt) al dispositivo.
Condiciones de Operación
Condiciones Máximas
- Vin: 0.8 V
- Vd: 5.5 V
- Pd: 400 mW
- Pout: 13 dBm
- Tj: 150°C
Condiciones Típicas
- Vd: 5.0 V
- Id: 54 mA
- Zo: 50 Ω
- Temperatura: +25°C
Desempeño por Frecuencia
- 1.9 GHz: OIP3 39 dBm, NF 1.5 dB
- 0.9 GHz: OIP3 40 dBm, NF 1.3 dB
- 2.4 GHz: OIP3 38.7 dBm, NF 1.9 dB
Recomendaciones de Diseño
Para obtener el máximo rendimiento del MGA-53543, se recomienda:
- Utilizar un inductor de RF (RFC) para la alimentación de tensión
- Incluir capacitores de bypass para señales de RF en la alimentación
- Conectar adecuadamente los pines de tierra (pines 1 y 4) al plano de tierra
- Incluir un capacitor de bloqueo DC en la salida del amplificador
- Considerar un resistor de de-Q entre los capacitores de bypass (2.2Ω a 10Ω)
- Utilizar microstrip line con vias de tierra adecuadas en el diseño del PCB