AMMC-5040
数据表
20 - 45 GHz的砷化镓功率放大器
描述
该AMMC - 5040是一款高增益宽带放大器
设计用于军事应用和商业
通信系统。这四个阶段的放大器
输入和输出匹配电路,用于在50欧姆使用
环境。它是制作使用PHEMT集成
电路结构,提供出色的宽带
性能。此芯片的背面是两个RF和DC
地面上。这简化了组装过程并降低了
组件相关的性能的变化和成本。为
改进的可靠性和防潮保护,模具是
钝化在有源区。这MMIC是一个符合成本效益
替代需要混合(离散-FET )放大器
复杂的调节和组装过程。
特点
频率范围: 20 - 45 GHz的
高增益: 25分贝
增益平坦度: ± 1.5分贝
回波损耗:
输入:17分贝,输出: 11分贝
输出功率:
P
-1dB
= 21 dBm的38 GHz的
P
-3dB
= 22.5 dBm的在38 GHz的
应用
宽带增益模块
宽带驱动放大器
点至点收音机
LMDS
EW
仪表
倍频器( X2和X3 )
芯片尺寸:
切屑厚度:
垫尺寸:
1720 X 760微米( 67.7 X 29.9密耳)
100 ± 10微米( 4 ± 0.4密耳)
75 ×75微米( 3 ± 0.4密耳)
芯片尺寸公差: ± 10微米( ± 0.4密耳)
绝对最大额定值
[1]
符号
V
D1,2-3-4
V
G1,2-3-4
I
DD
P
in
T
ch
T
b
T
英镑
T
最大
参数/条件
漏极电压
栅极电压
总漏电流
CW输入功率
工作通道温度
工作温度背面
储存温度
单位
V
V
mA
DBM
°C
°C
°C
分钟。
-3.0
马克斯。
5
0.5
550
21
+160
-55
-65
+75
+165
+300
马克斯。大会温度( 60秒最大) ℃,
注意事项:
1.操作中过量的这些条件下,可能会导致在任一
永久性损坏此设备。
AMMC - 5040直流规格/物理性能
[1]
符号
V
D1,2-3-4
I
D1
I
D2-3-4
V
G1,2-3-4
V
P
θ
CH -B
参数和测试条件
漏极供电工作电压
第一阶段漏极供电电流(V
DD
= 4.5 V, V
G1
= -0.5 V)
对于阶段2 , 3和4的总漏电源电流(V
DD
= 4.5 V, V
GG
= -0.5 V)
门电源工作电压(I
DD
= 300 mA)的
夹断电压(V
DD
= 4.5 V,I
DD
< 10毫安)
热阻
[2]
(背面温度;■
b
= 25°C)
单位
V
mA
mA
V
V
° C / W
分钟。
2
典型值。
4.5
50
225
-0.45
-1.5
49
马克斯。
5
注意事项:
1.测量晶圆形式为T
夹头
= 25°C (除
θ
CH- BS
.)
2.通道到背面热阻( θ
CH -B
)
在T = 58℃ / W
通道
(T
c
)= 150℃,作为使用液晶的方法测定。热阻
在背面温度(T
b
)=从测量数据计算25 ℃。
RF连接特定的阳离子
[3,4]
(V
DD
= 4.5V ,我
DD
( Q) = 300毫安,Z
0
= 50Ω)
单位
GHz的
dB
dB
dB
dB
DBM
15
8
符号
|S
21
|
2
|S
21
|
RL
in
RL
OUT
P
-1dB
P
-3dB
OIP3
|S
12
|
2
2
参数和测试条件
小信号增益
小信号增益平坦度
输入回波损耗
输出回波损耗
输出功率@ 1 dB增益压缩
F = 22 GHz的
输出3阶截取点,
f
= 2兆赫,磷
in
= -8 dBm时, F = 22 GHz的
rd
宽带
3– 40
分钟。
典型值。
20
25
±1.5
17
11
19.5
21
30
40
55
窄带典型性能
1–4
7–9
37–40
40–45
典型
25.5
±0.2
17
10
20
21.6
29
55
25
±0.4
18
14
22.5
23.5
29
55
22.4
±0.2
21
13
21
22.5
31
55
21.3
±1.2
17
13
20
21.5
27
55
输出功率@ 3分贝增益压缩, F = 22 GHz的dBm的
DBM
dB
隔离
注意事项:
以晶圆形式,T测量3.数据
夹头
= 25°C.
4. 100 %晶圆RF测试完成后,在频率= 24 , 27 , 29 , 37和40 GHz时,除非另有说明。
对于倍频器应用AMMC -5040 RF性能
典型的表现为X ?倍频器,输入功率优化的转换增益
[1]
输入频率
(千兆赫)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
输入功率
( dBm的)
6
6
6.5
6.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
3
5
5
5
输出频率
(千兆赫)
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
输出功率
( dBm的)
18.2
18.9
20.5
20.8
20.0
19.6
18.0
16.0
11.7
7.1
7.0
10.7
11.3
11.7
转换增益
( dB)的
12.2
12.9
14.0
14.3
12.4
12.1
10.5
8.5
4.7
0.1
4.0
5.7
6.3
6.7
典型的表现为X ?倍频器,输入功率优化的输出功率
[1]
输入频率
(千兆赫)
10
11
12
13
14
15
16
输入功率
( dBm的)
10
10
10
9.5
9.5
9.5
9.5
输出频率
(千兆赫)
20
22
24
26
28
30
32
输出功率
( dBm的)
20.2
20.9
22.0
22.2
20.8
20.6
19.0
转换增益
( dB)的
10.2
10.9
12.0
12.7
11.3
11.1
9.5
典型的表现为X3倍频器
[1]
输入频率
(千兆赫)
7
8
9
10
11
12
13
14
输入功率
( dBm的)
14.3
14.2
15.1
15.9
15.8
15.8
15.7
15.6
输出频率
(千兆赫)
21
24
27
30
33
36
39
42
输出功率
( dBm的)
19.6
20.6
20.0
18.6
16.0
14.7
12.9
10.0
转换增益
( dB)的
5.3
6.4
4.9
2.6
0.2
-1.0
-2.7
-5.5
注意:
1, T = 25 ℃。请参阅“乘数偏置和操作”一节偏置条件下操作事半功倍。
5