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安捷伦的MSA- 2743
级联硅双极
增益模块放大器MMIC
数据表
应用
蜂窝/ PCS / WLL基站
无线数据/ WLAN
光纤系统
ISM
描述
安捷伦科技公司的MSA- 2743是
低电流增益的硅块
MMIC放大器封装在一个4引脚
SC- 70 ( SOT- 343 )表面贴装
塑料封装。
提供标称15.5分贝增益
在高达15 dBm的Pout的,该装置
是理想的小信号增益级
或中频放大。
达林顿反馈结构
提供了内在的广泛频带 -
宽度表现。在25 GHz的F
t
制造过程将导致在
器件具有低电流消耗和
有用的操作,以过去3 GHz的。
典型的偏置CON组fi guration
V
CC
=
5
V
R
c
C
绕行
特点
小信号增益放大器
低电流消耗
宽带宽
50欧姆输入输出&
低成本表面贴装
小塑料封装SOT- 343
( 4引线SC- 70 )
带盘式包装选项
可用的
通用增益模块
扩音器
表面贴装封装
SOT -343 /4-引脚SC70封装
引脚连接和
包装标志
特定网络阳离子
2 GHz的; 5V 50 mA(典型值)
15.5分贝相关增益
RF输出/偏置
27x
15 dBm的P1dB为
4个分贝的噪音图
28 dBm的输出IP3
实用增益过去3 GHz的
C
MSA
RFIN
注意:
俯视图。包装标识提供
定位和识别。的“x”是一个字符
识别日期代码。
RFC
C
IN
OUT
V
d
= 3.9 V
1
MSA - 2743绝对最大额定值
[1]
符号
I
d
P
DISS
P
在MAX中。
T
JMAX
T
英镑
θ
jc
参数
器件的电流
总功耗
[2]
RF输入功率
结温
储存温度
热阻
[3]
单位
mA
mW
DBM
°C
°C
° C / W
绝对最大
80
330
20
150
-65到150
115
注意事项:
上述中的任一项1.操作此装置的
这些参数可能会导致永久性的
损害。
2.接地导线温度为25 ℃。减额
8.7毫瓦/°C,对于T
L
> 112 ℃。
用150 ℃测量3.热电阻
液晶测量方法。
电气规格
T
A
= + 25 ° C,I
d
= 50毫安,Z
O
= 50Ω ,在一个测试电路,用于典型的装置测量射频参数
符号
V
d
G
P
G
P
F
3dB
VSWR
in
VSWR
OUT
NF
P
1dB
OIP
3
dv / dt的
参数和测试条件
设备的电压,I
d
-50毫安
功率增益( | S21 |
2
)
增益平坦度
3 dB带宽
输入电压驻波比
输出电压驻波比
50Ω噪声系数
1 dB增益压缩输出功率
输出三阶截点
器件电压温度系数
频率
900兆赫
2 GHz的
0.1至2 GHz
单位
V
dB
分钟。
3.5
14
典型值。
[1]
3.9
16
15.5
±0.29
6.2
1.4:1
1.2:1
马克斯。
4.3
17
σ
0.04
0.18
0.17
dB
GHz的
0.1到6GHz
0.1到6GHz
900兆赫
2 GHz的
900兆赫
2 GHz的
900兆赫
2 GHz的
dB
DBM
DBM
毫伏/°C的
3.9
4.1
16.1
15
31
28
-4.4
0.19
0.16
0.05
0.08
0.08
0.17
注意事项:
从500份样品尺寸来确定从6的晶片1的典型值。
2.标准偏差是基于来自6个不同晶片取500个样本。分配给该产品未来的晶片可具有典型值
任意位置的最小和最大规格界限之间。
输入
50 OHM
输电线路
(0.5 dB损耗)
DUT
50 OHM
输电线路
包括偏置牛逼
(1.05 dB损耗)
产量
用于测量增益为2 GHz的生产测试板框图。电路损耗已解嵌,从实际测量。
2
MSA - 2743典型性能
18
16
14
P1dB的( DBM)
18
16
14
12
NF( dB)的
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
频率(GHz )
频率(GHz )
12
增益(dB )
10
8
6
4
2
0
0
28
4
6
8
10
12
频率(GHz )
10
8
6
4
2
0
图1.增益与频率的关系,在我
d
= 50 mA的电流。
图2的P1dB与频率的关系,在我
d
= 50 mA的电流。
图3. NF与频率的关系,在我
d
= 50 mA的电流。
35
30
25
OIP3 ( dBm的)
I
d
(MA )
90
80
16.5
16
70
60
50
40
30
20
5
0
0
2
4
6
8
10
12
频率(GHz )
20
15
10
增益(dB )
-40°C
+25°C
+85°C
15.5
15
14.5
14
-40°C
+25°C
+85°C
10
0
0
1
2
V
d
(V)
3
4
5
13.5
0
20
40
I
d
(MA )
60
80
100
图4. OIP3与频率的关系,在我
d
= 50 mA的电流。
图5.我
d
与V
d
和温度。
图6.增益与我
d
而温度在2 GHz 。
4.8
4.6
4.4
P1dB的( DBM)
20
18
16
OIP3 ( dBm的)
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
0
20
40
I
d
(MA )
60
80
100
0
20
40
I
d
(MA )
60
80
100
-40°C
+25°C
+85°C
4.2
NF( dB)的
14
12
10
8
-40°C
+25°C
+85°C
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3
0
20
40
I
d
(MA )
60
80
100
-40°C
+25°C
+85°C
6
4
2
图7. NF与我
d
而温度在2 GHz 。
图8的P1dB与我
d
而温度在2 GHz 。
图9. OIP3与我
d
而温度在2 GHz 。
3
MSA - 2743典型性能,
持续
18
16
14
增益(dB )
0.1
0.9
1.9
2.4
5.8
7
8
9
8
10
9
25
20
15
10
5
0
-5
0.1
0.9
1.9
2.4
7
8
12
10
8
NF( dB)的
6
7
5.8
OIP3 ( dBm的)
4
5.8
7
8
9
10
5
2.4
1.9
0.9
0.1
10
4
6
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I
d
(MA )
3
0
20
40
I
d
(MA )
60
80
100
0
20
40
I
d
(MA )
60
80
100
图10.增益与我
d
和频率(GHz ) 。
图11. NF与我
d
和频率(GHz ) 。
图12的P1dB与我
d
和频率(GHz ) 。
40
35
30
OIP3 ( dBm的)
0.5
0.9
0
-5
-10
ORL ( dB)的
1.9
2.4
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
频率(GHz )
频率(GHz )
50毫安
65毫安
80毫安
25
20
15
10
5
0
20
40
I
d
(MA )
60
80
100
4
5.8
7
8
9
10
IRL ( dB)的
-15
-20
-25
-30
-35
-40
50毫安
65毫安
80毫安
图13. OIP3与我
d
和频率(GHz ) 。
图14.输入回波损耗与我
d
频率。
图15.输出回波损耗与我
d
频率。
4
MSA - 2743典型散射参数
T
A
= 25 ° C,I
d
= 50毫安
频率
(千兆赫)
0.1
0.5
0.9
1.0
1.5
1.9
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
s
11
MAG
0.022
0.042
0.061
0.068
0.1
0.124
0.13
0.155
0.172
0.179
0.17
0.164
0.155
0.147
0.155
0.185
0.213
0.242
0.276
0.328
0.401
0.496
0.583
s
11
158
102.4
57.9
51.3
26.5
11.6
8.2
-6.4
-17.7
-28.2
-41.3
-57.6
-76.6
-100.9
-129.7
-155.9
-177.8
160
139.1
120.4
101.3
82.5
65
s
21
( dB)的
16.15
16.11
16.01
15.98
15.8
15.63
15.58
15.33
15.04
14.75
14.47
14.2
13.9
13.59
13.28
12.9
12.5
12.02
11.52
11.04
10.52
9.93
9.04
s
21
( MAG )
6.423
6.387
6.319
6.296
6.169
6.044
6.01
5.842
5.652
5.461
5.29
5.13
4.955
4.783
4.613
4.415
4.215
3.991
3.765
3.563
3.357
3.139
2.832
s
21
( ANG)
176.8
164.3
151.9
148.8
133.6
121.7
118.7
104.1
89.8
75.9
62.2
48.4
34.6
21.1
7.4
-6.5
-20.1
-33.8
-47.4
-60.8
-74.7
-89.5
-104.5
s
12
( MAG )
0.104
0.103
0.1
0.1
0.097
0.095
0.095
0.093
0.092
0.091
0.091
0.091
0.091
0.091
0.094
0.097
0.104
0.112
0.121
0.136
0.157
0.18
0.197
s
12
( ANG)
-0.8
-4.1
-6.5
-7.1
-9.2
-10.5
-10.8
-12.2
-13.5
-14.6
-15.8
-16.7
-17.6
-17.8
-17.5
-17.5
-17.3
-18.8
-20.4
-21.5
-25.9
-33.6
-43.2
s
22
( MAG )
0.065
0.068
0.085
0.089
0.103
0.109
0.109
0.103
0.083
0.064
0.058
0.064
0.07
0.084
0.095
0.118
0.147
0.167
0.189
0.231
0.295
0.385
0.477
s
22
( ANG)
-5.4
-26.7
-52.7
-57.3
-73.1
-82.9
-85.1
-99.9
-117.6
-137
-165.5
166.8
153.9
152.6
149.9
150.2
144.2
132.9
120.1
109.2
95
80.5
65.2
K
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
0.9
0.8
0.7
注意事项:
1. S参数上就0.025英寸厚的氧化铝载体上的微带线测定。输入的参考平面是在输入引线的一端。
输出参考平面是在的输出引线的末端。所述参数包括四个经由连接接地孔电镀通的效果
连接焊盘上的试验载体,该微带地平面上的载流子的底侧上。两个0.020英寸直径的通孔被放置
内0.010英寸从每个接地引线接触点,一个过孔在该点的各侧。
5
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