RQG1004UPAQL
NPN硅锗晶体管
高频低噪声放大器
REJ03G1552-0100
Rev.1.00
2007年7月20日
特点
非常适用于低噪声放大器的应用。例如调谐器,无线局域网,无绳电话等。
高增益和低噪声。
味精= 25 dB典型值。 , NF = 0.65 dB典型值。在V
CE
= 2 V,I
C
= 5毫安, F = 0.9 GHz的
味精= 22 dB典型值。 , NF = 0.75 dB典型值。在V
CE
= 2 V,I
C
= 5毫安, F = 1.8 GHz的
味精= 21 dB典型值。 , NF = 0.85 dB典型值。在V
CE
= 2 V,I
C
= 5毫安, F = 2.4 GHz的
味精= 15 dB典型值。 , NF = 1.3 dB典型值。在V
CE
= 2 V,I
C
= 10 mA时, F = 5.8 GHz的
高转换频率
f
T
= 41 GHz的典型值。
小型,低高度的封装
MFPAK -4( 1.4 ×0.8× 0.55 (最大)毫米)
概要
瑞萨封装代码: PUSF0004ZA -A
(包名称: MFPAK - 4 )
2
3
1
4
1.Emitter
2.Collector
3.Emitter
4.Base
注意:
标记为“ UP- ” 。
绝对最大额定值
( TA = 25°C )
项
集电极 - 基极电压
集电极到发射极电压
发射器基极电压
集电极电流
集电极耗散功率
结温
储存温度
符号
V
CBO
V
首席执行官
V
EBO
I
C
Pc
Pc
Tj
TSTG
评级
8
3.5
1.2
35
80
200
note1
150
-55到+150
单位
V
V
V
mA
mW
mW
°C
°C
注:1。价值上的PCB( FR - 4 : 40 ×40× 1.6毫米双面)
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电气特性
( TA = 25°C )
项
直流电流传输比
反向传输电容
跃迁频率
0.9 GHz的
1.5 GHz的
正向传输系数
2.4 GHz的
5.8 GHz的
0.9 GHz的
最大稳定增益
Note1
符号
h
FE
C
re
f
T
|S21|
2
分钟。
150
典型值
180
0.07
41
18.5
17.5
16.5
10.5
23
21
19
16
12.5
18
11.5
0.7
1.3
马克斯。
230
单位
pF
GHz的
测试条件
V
CE
= 2 V,I
C
= 3毫安
V
CB
= 2 V,I
E
= 0中,f = 1 MHz的
V
CE
= 2 V,I
C
= f
T
高峰, F = 1 GHz的
V
CE
= 2 V,I
C
= 3毫安
V
CE
= 2 V,I
C
= 10毫安
V
CE
= 2 V,I
C
= 3毫安
V
CE
= 2 V,I
C
= 10毫安
dB
1.5 GHz的
2.4 GHz的
5.8 GHz的
5.8 GHz的
1.5 GHz的
5.8 GHz的
1.5 GHz的
5.8 GHz的
味精
dB
最大可用增益
Note2
MAG
PG
NF
dB
dB
dB
V
CE
= 2 V,I
C
= 10毫安
V
CE
= 2 V,I
C
= 3毫安
V
CE
= 2 V,I
C
= 10毫安
V
CE
= 2 V,I
C
= 3毫安
V
CE
= 2 V,I
C
= 10毫安
功率增益
噪声系数
注意事项: 1, MSG = | S
21
| / |S
12
|
2
1/2
2. MAG = | S
21
| / |S
12
|(K-(K -1) )
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主要特点
集电极耗散功率曲线
集电极耗散功率PC(毫瓦)
250
35
PCB上的价值
(FR-4 : 40 ×40× 1.6毫米
双面)
典型的输出特性
210
A
190
A
170
A
150
A
集电极电流I
C
(MA )
30
25
20
15
10
5
0
1
2
200
130
A
150
110
A
90
A
70
A
100
50
A
50
30
A
IB = 10
A
3
0
50
100
150
200
环境温度Ta (C )
集电极到发射极电压V
CE
(V)
反向传输电容主场迎战
集电极 - 基极电压
0.20
F = 1 MHz的
0.16
250
200
3V
2V
反向传输电容Cre重组酶(PF )
直流电流传输比主场迎战
集电极电流
直流电流传输比H
FE
150
V
CE
= 1 V
0.12
100
0.08
50
0.04
0
0.1
1
10
100
0
1
2
3
集电极电流I
C
(MA )
增益带宽积主场迎战
集电极电流
增益带宽积英尺(千兆赫)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
10
100
V
CE
= 1 V
2V
3V
F = 1 GHz的
集电极基极电压V
CB
(V)
正向传输系数| S21 |
2
( dB)的
最大稳定增益MSG( dB)的
最高可用增益MAG (分贝)
|S
21
|
2
,味精, MAG与频率的关系
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0.1
1
10
S21
MAG
味精
V
CE
= 2 V
I
C
= 3毫伏
集电极电流I
C
(MA )
频率f( GHz)的
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正向传输系数| S21 |
2
( dB)的
最大稳定增益MSG( dB)的
正向传输系数| S21 |
2
( dB)的
最大稳定增益MSG( dB)的
|S21|
2
味精与集电极电流
35
30
25
20
15
10
5
0
1
V
CE
= 2 V
F = 0.9 GHz的
10
100
味精
S21
|S21|
2
味精与集电极电流
35
30
25
20
15
10
5
0
1
V
CE
= 3 V
F = 0.9 GHz的
10
100
味精
S21
集电极电流I
C
(MA )
集电极电流I
C
(MA )
正向传输系数| S21 |
2
( dB)的
最大稳定增益MSG( dB)的
最高可用增益MAG (分贝)
正向传输系数| S21 |
2
( dB)的
最大稳定增益MSG( dB)的
最高可用增益MAG (分贝)
|S21|
2
,味精, MAG与集电极电流
30
味精
25
S21
20
15
10
5
0
MAG
|S21|
2
,味精, MAG与集电极电流
30
味精
25
20
15
10
5
0
V
CE
= 3 V
F = 1.5 GHz的
1
10
100
S21
MAG
V
CE
= 2 V
F = 1.5 GHz的
1
10
100
集电极电流I
C
(MA )
集电极电流I
C
(MA )
正向传输系数| S21 |
2
( dB)的
最大稳定增益MSG( dB)的
最高可用增益MAG (分贝)
30
25
20
S21
15
10
5
0
V
CE
= 2 V
F = 2.4 GHz的
味精
MAG
正向传输系数| S21 |
2
( dB)的
最大稳定增益MSG( dB)的
最高可用增益MAG (分贝)
|S21|
2
,味精, MAG与集电极电流
|S
21
|
2
,味精, MAG与集电极电流
30
25
20
S21
15
10
5
0
V
CE
= 3 V
F = 2.4 GHz的
味精
MAG
1
10
100
1
10
100
集电极电流I
C
(MA )
集电极电流I
C
(MA )
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|S21|
2
, MAG与集电极电流
30
25
20
15
10
5
0
V
CE
= 2 V
F = 5.8 GHz的
正向传输系数| S21 |
2
( dB)的
最高可用增益MAG (分贝)
正向传输系数| S21 |
2
( dB)的
最高可用增益MAG (分贝)
|S
21
|
2
, MAG与集电极电流
30
25
20
15
10
5
0
V
CE
= 3 V
F = 5.8 GHz的
MAG
S21
MAG
S21
1
10
100
1
10
100
集电极电流I
C
(MA )
集电极电流I
C
(MA )
功率增益与集电极电流
25
V
CE
= 2 V
25
功率增益与集电极电流
V
CE
= 3 V
功率增益PG (分贝)
功率增益PG (分贝)
20
F = 1.5 GHz的
15
20
F = 1.5 GHz的
15
10
5.8 GHz的
10
5.8 GHz的
5
5
0
1
10
100
0
1
10
100
集电极电流I
C
(MA )
集电极电流I
C
(MA )
噪声系数与集电极电流
5
V
CE
= 2 V
5
噪声系数与集电极电流
V
CE
= 3 V
噪声系数NF ( dB)的
噪声系数NF ( dB)的
4
5.8 GHz的
3
4
3
5.8 GHz的
2
F = 1.5 GHz的
2
F = 1.5 GHz的
1
1
0
1
10
100
0
1
10
100
集电极电流I
C
(MA )
集电极电流I
C
(MA )
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