电子说
在微波和射频领域,高性能的放大器一直是设计的关键组件。今天要给大家介绍的是Analog Devices的HMC397,一款出色的InGaP HBT增益模块MMIC放大器,工作频率范围从直流到10 GHz。
文件下载:HMC397.pdf
HMC397作为一款可级联的50欧姆增益模块或本振驱动器,在多个领域都有广泛的应用:
| 在 $V_s = +5V$,$T_A = +25^{circ}C$ 的条件下,HMC397的各项电气参数表现出色: | 参数 | 频率范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增益 | DC - 3.0 GHz | 15 | dB | |||
| 3.0 - 7.0 GHz | 14 | dB | ||||
| 7.0 - 10.0 GHz | 12 | dB | ||||
| 增益随温度变化 | DC - 3.0 GHz | 0.004 | dB/°C | |||
| 3.0 - 7.0 GHz | 0.015 | dB/°C | ||||
| 7.0 - 10.0 GHz | 0.02 | dB/°C | ||||
| 输入回波损耗 | DC - 3.0 GHz | 15 | dB | |||
| 3.0 - 10.0 GHz | 14 | dB | ||||
| 输出回波损耗 | DC - 3.0 GHz | 15 | dB | |||
| 3.0 - 10.0 GHz | 13 | dB | ||||
| 反向隔离 | DC - 7.0 GHz | 18 | dB | |||
| 7.0 - 10.0 GHz | 16 | dB | ||||
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | DC - 3.0 GHz | 15 | dBm | |||
| 3.0 - 7.0 GHz | 13 | dBm | ||||
| 7.0 - 10.0 GHz | 10 | dBm | ||||
| 输出三阶截点(IP3) | DC - 3.0 GHz | 30 | dBm | |||
| 3.0 - 7.0 GHz | 24 | dBm | ||||
| 7.0 - 10.0 GHz | 22 | dBm | ||||
| 噪声系数 | DC - 7.0 GHz | 4.5 | dB | |||
| 7.0 - 10.0 GHz | 6 | dB | ||||
| 电源电流(Icq) | 56 | mA |
在设计应用电路时,需要选择合适的偏置电阻 $R{bias}$ 来实现所需的静态电流 $I{cq}$。可以使用公式 $I{cq}=frac{V{s}-3.9}{R{bias}}$ 进行计算,并且要求 $R{bias} > 22$ 欧姆。
在RFIN和RFOUT端口需要使用外部隔直电容,以防止直流信号对输入输出信号产生影响。
| 根据不同的工作频率,推荐的元件值如下: | 元件 | 50 MHz | 1000 MHz | 3000 MHz | 7000 MHz |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 270 nH | 56 nH | 8.2 nH | 2.2 nH | |
| C1, C2 | 0.01 μF | 100 pF | 100 pF | 100 pF |
芯片背面金属化,可以使用AuSn共晶预成型片或导电环氧树脂进行安装。安装表面应清洁平整。
推荐使用直径为0.025 mm(1 mil)的纯金线进行球焊或楔形键合。热超声引线键合时,推荐的平台温度为150°C,球焊力为40 - 50克,楔形焊力为18 - 22克。使用最小的超声能量实现可靠的引线键合,引线键合长度应尽可能短(< 0.31 mm,即12 mils)。
HMC397以其出色的性能、小巧的尺寸和广泛的应用范围,成为微波和射频领域中一款极具竞争力的放大器产品。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路元件和安装方式,确保芯片能够发挥最佳性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !