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AP513
产品特点
1805 1880兆赫
30分贝增益
-64 dBc的ACPR
@ 28 dBm的CDMA2k 7FA电源
通信EDGE
TM
产品信息
DCS波段8W HBT功率放大器模块
产品说明
该AP513是在一个较高的动态范围功率放大器
符合RoHS标准的法兰安装型封装。多级
放大器模块有30个dB的增益,同时能够实现
高性能DCS频段应用+39 dBm的
压缩1分贝力量。该模块已经在内部
对于线性提供-64 dBc的ACPR为28 dBm的优化
电源7载波CDMA2000的应用程序。
该AP513采用了高可靠性的InGaP /砷化镓HBT工艺
技术,并且不需要任何外部匹配
组件。该模块工作过的+ 12V电源和
不要求任何负面偏置电压;内部
有源偏置使放大器保持高线性度
温度过高。它有一个+ 5V电源的附加功能
断控制引脚。低成本的金属外壳使
设备具有低热阻,并实现了
百年平均无故障时间。所有器件100 %的RF和DC测试。
工作原理图
+39 dBm的P1dB为
+ 12V单电源供电
掉电模式
偏置电流可调
符合RoHS投诉法兰安装PKG
1
2
3
4
5
6
顶视图
PIN号
1
2/4
3/5
6
功能
RF输出
VCC
VPD
RF输入
应用
最后阶段放大器中继器
优化驱动放大器PA
该AP513是针对用作驱动或最后阶段
移动基础设施
放大器在无线基础设施需要高线性度和
高功率要求。这种结合使得该装置的
出色的候选人为下一代多载波3G基站
站或使用DCS1800频带中继器。
特定网络阳离子
(1)
参数
工作带宽
测试频率
相邻通道功率比
功率增益
输入回波损耗
输出回波损耗
输出P1dB为
输出IP3
工作电流
(2)
静态电流,ICQ
(2)
器件电压, Vcc的
器件电压, VPD
耐用性
单位
兆赫
兆赫
dBc的
dB
dB
dB
DBM
DBM
A
A
V
V
VSWR
典型值
最大
测试条件
CDMA2000 7FA +28 dBm的总功率, ± 885 kHz偏置
噘嘴= +28 dBm的
1805 – 1880
1840
-63.6
-60
27.8
30.3
32.8
14
7.8
+39
+50
1.67
1.55
1.70
1.80
+12
+5
10:1
POUT = 28 dBm的/音,
Δf
= 1兆赫
噘嘴= +28 dBm的
下拉电压: 0V =“ OFF”时, 5V = “ON”时
POUT = 39 dBm的CW ,所有阶段
1.测试条件除非另有说明: 25 C 。
2.电流可以通过从5V电源向下拉电压引脚(引脚3)的外部电阻来调整。
绝对最大额定值
参数
工作温度
储存温度
RF输入功率(连续)
CDMA2000信号( FWD链接, PAR 10.5分贝@ 0.01 %概率)
-40至+85
°C
-55到+150
°C
+10 dBm的
等级
订购信息
产品型号
AP513
AP513-PCB
描述
DCS波段8W HBT功率放大器模块
完全组装的评估板
规格和信息如有变更,恕不另行通知
该设备上面这些参数的操作可能会造成永久性的损害。
WJ通信公司
电话1-800- WJ1-4401
传真: 408-577-6621
电子信箱: sales@wj.com
网站: www.wj.com
第5 1 2006年6月
AP513
通信EDGE
TM
产品信息
DCS波段8W HBT功率放大器模块
AB类配置( AP513 -PCB )
该AP513 - PCB和AP513模块是默认配置为AB类。电阻 - R7 - 这台电流消耗
该放大器被设置为0
在这种配置。增加该值将减少的静态和工作电流
放大模块,所述的下一个页面上。
+12V
GND
+12V
10μF
DNP
+5V
DNP
0
0
DNP
100pF
.01μF
DNP
在RF
0
DNP
DNP
6
.01μF
DNP
100pF
RF OUT
0
注意事项:
1.
请注意,运行可靠,评估板和
安装板将要被连接到一个大得多的散热器
在操作期间和在实验室环境中以消散
电源设备消耗。
使用对流风扇也
建议在实验室环境。所述安装孔的细节
在WJ安装板用于给出该数据表的最后一页上。
2.在PCB下方的模块周围的区域不应该包含任何
阻焊为了保持良好的RF接地。
3.对于在实验室中正确和安全的操作中,上电顺序
应为:
1.连接RF In和Out
2.将电压和接地引脚,如图中的电路。
3.应用的RF信号
4.断电的相反顺序
5
4
3
2
1
DNP
DNP
规格和信息如有变更,恕不另行通知
WJ通信公司
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传真: 408-577-6621
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第5 2 2006年6月
AP513
收益
+25 ° C, 12Vcc ,ICQ = 1.7A
通信EDGE
TM
产品信息
DCS波段8W HBT功率放大器模块
性能图( AP513 -PCB )
回波损耗
+25 ° C, VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
增益与温度
33
米克正ITU D E ( D B )
0
-5
36
34
G A IN( D B )
32
30
28
1840兆赫, VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
32
G A IN( D B )
31
30
29
28
1800
-10
-15
-20
-25
1800
S11
1820
1840
1860
1880
S22
26
1900
1820
1840
1860
1880
1900
-40
-20
0
20
40
60
80
频率(MHz)
ACPR与输出功率与温度的关系
CDMA2000 SR1 , 7FA , FC = 1840兆赫,
Δf=±885
千赫, VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
频率(MHz)
温度(℃)
ACPR与输出功率与调制类型
CDMA2000
Δf=±885
千赫, W-CDMA的
Δf=±5
兆赫, VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
ACPR与输出功率与温度的关系
-45
-50
A C P R( D B C)
-55
-60
-65
-70
24
A C P R / A C L R (D B C )
A C P R( D B C)
-40 °C
+25 °C
+85 °C
-45
-50
-55
-60
-65
-70
CDMA2000 SR1 , 7FA , FC = 1840兆赫,
Δf=1.98
兆赫, VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
-40 °C
+25 °C
+85 °C
-40
-50
-60
-70
-80
-90
W-CDMA-1fa
W-CDMA-2fa
W-CDMA-4fa
CDMA2k-1fa
CDMA2k-7fa
26
28
30
32
24
26
28
30
32
20
22
24
26
28
30
32
平均输出功率(dBm )
输出功率/增益随输入功率
42
1840兆赫, 25 ° C, VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
平均输出功率(dBm )
ICC / PAE与输出功率
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
+25 ° C, VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
平均输出功率(dBm )
ICC与输出功率
VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
1.70
1.65
IC C( A)
1.60
1.55
1.50
-40 °C
克中( D B )/ P O u那样吨( D B M)
40
38
36
34
32
30
28
-4
收益
IC C( A) / P A E
PAE
ICC
+25 °C
+85 °C
-2
0
2
4
6
8
10
12
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
输出功率(dBm )
18
20
22
24
26
28
30
32
输入功率(dBm )
输出信道功率(dBm )
OIP3主场迎战每个音输出功率
1840兆赫, 25 ° C, VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
IMD主场迎战每个音输出功率
-20
-30
IM D( D B )
-40
-50
-60
-70
18
20
1840兆赫, 25 ° C, VCC = 12V ,ICQ = 1.7A
55
50
IP 3 ( D B M)
45
40
35
30
IMD3_Upper
IMD3_Lower
22
24
26
28
30
32
34
20
22
24
26
28
30
32
34
输出功率PER TONE ( DBM)
输出功率PER TONE ( DBM)
规格和信息如有变更,恕不另行通知
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传真: 408-577-6621
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第5 3 2006年6月
AP513
通信EDGE
TM
产品信息
DCS波段8W HBT功率放大器模块
平均无故障时间计算
在AP513的平均无故障时间可以通过首先计算
确定多少功率耗散的
功放模块。因为该设备的预期用途
是成为一个功率放大器预驱动器或最后阶段的输出
放大器,该放大器的输出RF功率将有助于
降低整体功耗。此外,该
放大器可以用不同的静态电流被偏置,以便
平均无故障时间的计算自定义每个应用程序。
该装置的功率耗散可以计算
下面的等式:
P
DISS
= V
cc
* I
cc
- (射频输出功率 - 输入射频功率) ,
V
cc
=工作电压=
12V
I
cc
工作电流
{ RF功率转换为瓦特}
而在推荐的最大外壳温度
数据表中列出的85处
C,
因此建议客户
保持超过100万小时平均无故障时间。这将
转换为最高机箱温度与降额曲线
功耗在下面的曲线图,如图所示。
建议的最大外壳温度与功率耗散
保持百万小时MTTF
90
最大外壳温度( ° C)
来计算平均无故障时间的模块,其结
温度需要来确定。这可以很容易地
与模块的功耗来计算,则热
的电阻值,和操作的情况下:
T
j
= P
DISS
* R
th
+ T
T
j
=结温
P
DISS
=功耗(从上面计算)
R
th
- 热电阻 -
4.5 ° C / W
T
=案例模块的散热片温度
从数字的观点来看,平均无故障时间,可以计算
使用Arrhenius方程:
MTTF = A * E
( EA / K / TJ )
A =前因子=
6.087 x 10
-11
小时
EA =活化能=
1.39电子伏特
K =波尔兹曼常数=
8.617 x 10
-5
电子伏特/ K
T
j
=结温( K ) = T
j
(C) + 273
平均无故障时间的图形视图可以在剧情中显示
下文。
MTTF与结温
1.E+07
平均无故障时间(小时)
80
1.E+06
70
60
1.E+05
130
50
8
10
12
14
16
18
20
22
24
功耗(瓦)
140
150
160
170
180
结温( ° C)
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第5 4 2006年6月
AP513
通信EDGE
TM
产品信息
DCS波段8W HBT功率放大器模块
外形绘图
AP513
1
2
3
4
5
6
外形图附带的散热器
与WJ评估板
产品标识
该设备将被标有“ AP513 ”标志
上的顶面的字母数字批号
包装标注为图纸上“ABCD” 。
A
生产日期也将被打印成“ XXYY ”,其中
的“XX”代表从1星期数 - 52 。
该产品将被运管的15倍。
ESD / MSL信息
ESD额定值:
价值:
测试:
标准:
ESD额定值:
价值:
测试:
标准:
1C类
在传递
1000到< 2000伏
人体模型( HBM )
JEDEC标准JESD22- A114
III类
通行证
500到< 1000伏
带电器件模型( CDM)
JEDEC标准JESD22- C101
附带的安装板与评估板应安装并连接到一个更大的散热器进行适当的热
操作在实验室环境中。
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第5 5 2006年6月
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联系人:刘先生
地址:北京市海淀区增光路27号院
AP513-PCB
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