AWM6432
3.3-3.6 GHz的WiMAX的PowerAmplifier模块
初步数据片状版本1.1
特点
26.5分贝增益
+24 dBm的线性输出功率
2.3 % EVM ( OFDM调制)
+5 V至6 V电源
高效率
集成的步进衰减器
综合输出功率检测器
50Ω匹配的射频端口
符合RoHS 4.5毫米英寸X 4.5毫米× 1.4毫米
表面贴装模块
AWM6
432
应用
该支持IEEE的WiMAX tranceivers
802.16-2004和ETSI EN301-021标准
宽带无线应用( BWA )
M18包
12针4.5毫米英寸X 4.5毫米× 1.4毫米
表面贴装模块
控制权。无需外部电路所需的偏置
或RF阻抗匹配,从而减少了外部
组件成本和便利电路板
设计。
该AWM6432采用先进的制造
的InGaP HBT技术,提供先进设备,最先进的
可靠性,温度稳定性和坚固性。它
用在50被优化
系统,并且被提供
在4.5毫米× 4.5毫米×1.4 mm表面贴装
模块。
供应
电压
产品说明
ANADIGICS的AWM6432 WiMAX的功率放大器
是提供了一个高性能的设备
呈线性度和效率以高水平的
输出功率。设计在3.5 GHz频段运行
带,它支持IEEE 802.16-2004和ETSI
EN301-021无线标准。
该设备只需要一个单一的+5 V至6 V电源
和低电流参考输入。集成
检测器可以用来监视输出功率,并
综合20分贝步进衰减器实现增益
供应
电压
RF输入
步
衰减器
匹配
网
RF输出
BIAS
控制
动力
探测器
衰减器
控制
BIAS
电压
探测器
OUPUT
地
图1 :功能框图
11/2006
AWM6432
电气特性
表2 :绝对最小和最大额定值
参数
电源电压(V
CC
)
偏置电压( V
BIAS
)
衰减器控制电压(V
ATTN
)
RF输入功率
ESD额定值
MSL等级
储存温度
民
0
0
0
-
1A级
3类
3
4
-40
最大
+6.5
+3.3
+3.7
0
-
-
-
-
+150
单位
V
V
V
分贝米
-
-
-
-
°C
OFDM调制信号
HBM
清洁发展机制
235℃回流焊峰
250℃回流焊峰
评论
过量的绝对收视率的压力可能会造成永久性的损害。功能操作不
在这些条件下暗示。接触的时间可能不利长时间绝对额定值
影响可靠性。
表3 :工作范围
参数
工作频率(f )
电源电压(V
CC
)
偏置电压( V
BIAS
)
衰减器控制电压(V
ATTN
)
逻辑高
LOGI C低
RF输出功率(P
OUT
)
外壳温度(T
C
)
民
3300
+5.0
+2.9
0
+2.3
0
-
-40
典型值
-
-
+3.0
-
-
-
+24
-
最大
3600
+6.0
+3.1
+0.7
+3.7
+0.7
-
+85
单位
兆赫
V
V
PA"on"
PA"shut down"
衰减器启用
标称增益
评论
V
分贝米
°C
该装置可安全地在这些条件下操作;然而,参数性能有保证
仅在电气规范中定义的条件。
初步数据表 - 版本1.1
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AWM6432
表4 :电气规格
(T
C
= +25 ° C,V
CC
= +6.0 V, V
BIAS
= 3.0 V,F = 3.6千兆赫, 50
系统)
参数
收益
衰减器步
输出功率满足频谱屏蔽
EVM
输出P1dB为
输出IP3
谐波
功率附加英法fi效率
电源电压检测器
在+24 dBm的P
OUT
在+14 dBm的P
OUT
静态电流
消耗电流
V
CC
V
BIAS
V
ATTN
漏电流
注意:
1.所有的RF测量结果执行与一个802.11g 54 Mbps的OFDM信号中,除非另有说明。
民
25
18
+24
-
-
-
-
-
典型值
26.5
20
-
2.3
+31
+43
-20
12.8
最大
30
22
-
2.5
-
-
-
-
单位
dB
dB
分贝米
%
分贝米
分贝米
分贝米
%
评论
ETSI EN301-021 G型
在+24 dBm的P
OUT
CW
2 CW信号, +21 dBm的
每个音输出
在+24 dBm的P
OUT
在+24 dBm的P
OUT
-
-
-
+2.6
+0.6
87
-
-
120
V
mA
高阻抗负载
-
-
-
-
305
7.4
0.2
1.7
365
8
1.0
3.0
P
OUT
= +24 dBm的
mA
逻辑高= 3.3 V
mA
PA关机(V
BIAS
= 0V)
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初步数据表 - 版本1.1
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AWM6432
性能数据
图3 :增益与输出功率
(T
C
= +25 ° C,V
CC
= +6.0 V, V
BIAS
= +3.0 V,
F = 3.5千兆赫, 54 Mbps的OFDM调制)
31.0
30.5
30.0
29.5
图4 :增益与频率的关系
(T
C
= +25 ° C,V
CC
= +6.0 V, V
BIAS
= +3.0 V,
P
OUT
= +24 dBm时, 54 Mbps的OFDM调制)
31.0
30.5
30.0
29.5
增益(dB )
28.5
28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
增益(dB )
29.0
29.0
28.5
28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
3.50
3.55
3.60
3.65
输出功率(dBm )
频率(GHz )
图5 :未改正的EVM与输出功率
(T
C
= +25 ° C,V
CC
= +6.0 V, V
BIAS
= 3.0 V, 54 Mbps的
OFDM调制,系统EVM约。 0.8%)
7
频率
6
3.30 GHz的
3.40 GHz的
3.50 GHz的
3.60 GHz的
图6 :未改正的EVM与频率的关系
(T
C
= +25 ° C,V
CC
= +6.0 V, V
BIAS
= 3.0 V, 54 Mbps的
OFDM调制,系统EVM约。 0.8%)
7
输出功率
6
+24 dBm的
+23 dBm的
+22 dBm的
5
5
EVM (%)
EVM (%)
4
4
3
3
2
2
1
1
0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
0
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
3.50
3.55
3.60
3.65
输出功率(dBm )
频率(GHz )
图7 :检测电压与输出功率
(T
C
= +25 ° C,V
CC
= +6.0 V, V
BIAS
= +3.0 V,
F = 3.5千兆赫, 54 Mbps的OFDM调制)
3.5
3.5
图8 :检测电压与频率
(T
C
= +25 ° C,V
CC
= +6.0 V, V
BIAS
= +3.0 V,
54 Mbps的OFDM调制)
输出功率
3.0
+24 dBm的
+18 dBm的
+21 dBm的
+15 dBm的
3.0
检测电压(V )
2.0
检测电压(V )
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2.5
2.5
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
3.50
3.55
3.60
3.65
输出功率(dBm )
频率(GHz )
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