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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符S型号页 > 首字符S的型号第880页 > SKY65053-377LF
数据表
SKY65053-377LF : 0.45-6.0 GHz的低噪声晶体管
应用
无线基础设施: WLAN , WiMAX等宽带,蜂窝基站
测试仪表
LNA的GPS接收器
卫星接收机
特点
外部匹配的宽带运营
噪声系数为0.6 dB的2.4设备GHz仅
噪声系数为0.8 dB的2.4千兆赫,包括匹配网络
损失
增益= 16.5分贝@ 2.4 GHz的5 V , 55毫安
OIP3 = 33.5 dBm的@ 2.4 GHz的5 V , 55毫安
的OP1dB = 15.5 dBm的@ 2.4 GHz的5 V , 55毫安
可调电源电流, 15为100 mA
无条件稳定到18 GHz的参考设计电路
小, QFN ( 4针, 2× 2mm)的无铅封装( MSL3 , 260
°C
根据JEDEC J- STD- 020 )
图1. SKY65053-377LF框图
描述
该SKY65053-377LF是一个高性能, n沟道低
噪声晶体管。该装置由Skyworks的制造
先进耗尽型pHEMT工艺和在2×设置
2毫米, 4引脚四方扁平无引线( QFN )封装。
该晶体管的低噪声系数( NF ) ,高增益,和出色的3
rd
阶截取点(IP3)允许在各所使用的设备
接收器和发射器的应用程序。
的功能框图被示于图1的销
配置和包示于图2中的信号针
分配和引脚功能描述中提供
表1中。
1
2
4
来源
3
图2. SKY65053-377LF引脚 - 4引脚QFN
( TOP VIEW )
Skyworks的解决方案,公司电话[ 781 ] 376-3000 传真[ 781 ] 376-3100 sales@skyworksinc.comwww.skyworksinc.com
201089C Skyworks的专有和机密信息产品和产品信息如有变更,恕不另行通知 2009年7月7日
1
来源
数据表 SKY65053-377LF低噪声晶体管
表1. SKY65053-377LF信号说明
针#
1
2
来源
名字
描述
RF输出。通过所需的电源电压
外部RF扼流圈。
源极引脚。提供的DC自偏压点
和AC地面。
针#
3
4
来源
名字
RF输入
源极引脚。提供的DC自偏压点
和AC地面。
描述
功能说明
该SKY65053-377LF是耗尽型pHEMT设计用于
噪音低,要求高线性度的高频应用。
该SKY65053-377LF具有0.8 dB的典型的NF在测试
2.4 GHz无线局域网频段。 16.5 dB的典型增益为
实现使用相同的电路。该SKY65053-377LF可
用于从450兆赫到6千兆赫的任何应用程序。
偏置
为了正确地偏置耗尽模式的pHEMT ,无论栅极和
该装置的漏电必须适当地偏置。在V
GS
= 0 V和V
DS
≥ 2V ,该装置是在其饱和态,并绘制了最大
电流的量,我
DSS
。典型地,该设备达到最佳的
噪声和线性性能的V平衡
DS
= 5V和
I
DS
= 55 mA的电流。为了控制我
DS
, V
GS
必须具有负偏压
电源电压。
为了消除需要一个负的直流电源,自偏置
当电阻器被放置的所述一个之间应使用
源线和地线。旁路电容应放置在
平行于该电阻器提供的RF接地,以确保
表现在工作频率保持不变。
当电流从漏极到源极,并通过电阻器
电源电压变为上述直流接地偏压。门
该装置的引脚应为0V留下无偏,从而产生了
所需的负面V
GS
值。这大大简化了产品的设计
省去了第二DC电源。
RF匹配网络
电路原理图(参见图12 )示出了所建议的射频
用于2.4 GHz无线局域网频率的匹配网络
乐队。组件C1,C2 ,L1和L2提供必要的
为NF和输入回波损耗阻抗匹配。电路板和
对输入的放大器附加的输入匹配结构损失
直接将放大器的整体的NF 。关键是要尽量减少
RF走线长度,并使用高Q值元件来实现
NF最佳性能。
部件,R1和C10提供自偏压为设备和射频
接地的两个源线索之一。组件C6是
放置在相对的源极引线,并且用于调节
晶体管内部源极电感。
源电感的效果随频率变化。太少
源极电感增大增益和高频率稳定度,但
以减少带内的稳定的成本。太多源
电感量减小高频稳定性和增益,但
增加带内的稳定性。找到这是很重要
源极电感的最佳调整,平衡所有这些
变量。
输出匹配拓扑结构是典型的RF放大器。
部件L4是RF扼流圈,可防止从RF信号
达到直流电源。组件C11是输出DC
隔直电容。组分的C12和L6提供最佳的
为获得最佳线性度性能的阻抗匹配。
电气和机械规格
该SKY65053-377LF的绝对最大额定值是
在表2中提供的推荐的工作条件
表3规定和电气规范中提供
表4 。
为SKY65053-377LF性能特点
通过10示于图3 。
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2009年7月7日 Skyworks的专有和机密信息产品和产品信息如有变更,恕不另行通知 201089C
数据表 SKY65053-377LF低噪声晶体管
表2. SKY65053-377LF绝对最大额定值
参数
电源电压
输入功率
栅极至源极电压
栅漏电压
漏极至源极电流
栅漏电流
功耗
结温
储存温度
工作温度
热阻
注意:
符号
V
DD
P
IN
V
GS
V
GD
I
DS
I
GD
P
DIS
T
J
T
英镑
T
OP
Θ
JC
最低
典型
6
+15
–5.0
–5.0
110
100
240
150
最大
单位
V
DBM
V
V
mA
μA
mW
°C
°C
°C
° C / W
–65
–40
220
+125
+85
暴露在绝对最大额定值条件下工作会降低设备的可靠性。有到设备没有损坏,只有一个参数设定为极限,所有其他
参数设定在等于或低于其标称值。
注意事项:
虽然本设备被设计为尽可能坚固,静电放电( ESD)会损坏该设备。该装置
必须在任何时候都免受ESD保护。静电可以容易地产生几千伏的电位,对人体
或设备,可排出而不被发现。行业标准的ESD防范措施,应使用在任何时候。
表3. SKY65053-377LF推荐工作条件
参数
工作频率
电源电压
电源电流
f
V
DD
I
DD
符号
最低
0.45
2.00
15
5.00
55
典型
最大
6.0
5.25
100
单位
GHz的
V
mA
表4. SKY65053-377LF电气规格(注1 ) ( 1/2)
(T
OP
= +25
°C,
特性阻抗[Z
O
] = 50
Ω,
V
DD
= 5 V,I
DD
= 55 mA时,参数包括推荐匹配网络,
除非另有说明)
参数
饱和漏极电流
夹断电压
符号
I
DSS
V
P
g
M
测试条件
V
DS
= 6 V, V
GS
= 0 V
V
DS
= 6 V,I
DS
= 2.5 %
I
DSS
V
DS
= 6 V,
g
M
=
ΔI
DS
/ΔV
GS
,
测量我
DS
的= 20%
I
DSS
V
GD
= V
GS
= –3 V
80
–0.95
80
典型
100
–0.80
120
最大
120
–0.65
160
单位
mA
V
mS
栅极漏电流
噪声系数
I
GSS
NF1 (注2)
NF2 (注3)
1
0.6
0.8
16.5
–12
–7
200
μA
dB
dB
dB
dB
dB
收益
输入回波损耗
输出回波损耗
|S
21
|
|S11|
|S22|
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数据表 SKY65053-377LF低噪声晶体管
表4. SKY65053-377LF电气规格(注1 ) ( 2/2)
(T
OP
= +25
°C,
特性阻抗[Z
O
] = 50
Ω,
V
DD
= 5 V,I
DD
= 55 mA时,参数包括推荐匹配网络,
除非另有说明)
参数
反向隔离
3
rd
为了输出截取点
3
rd
订单输入截取点
1分贝输出压缩点
1分贝输入压缩点
稳定性
符号
|S12|
OIP3
IIP3
OP1dB
IP1dB
无条件稳定了
到18 GHz的
P
OUT
=为+5 dBm /音,
1 MHz的间距
P
OUT
=为+5 dBm /音,
1 MHz的间距
测试条件
典型
–25
+33.5
+17
+15.5
0
>1
最大
单位
dB
DBM
DBM
DBM
DBM
K
注1 :
性能保证仅在本表列出的条件,不能保证在整个工作或贮存温度范围。超过任何条件
这里列出可能导致器件的永久性损坏。操作在升高的温度可能会降低该装置的可靠性。
注2 :
NF只有设备。输入的射频连接器,电路板和输入匹配网络失脱嵌的测量。
注3 :
NF装置和匹配网络。输入射频连接器和电路板损耗脱嵌的测量。
典型性能特性
(T
OP
= +25
°C,
特性阻抗[Z
O
] = 50
Ω,
V
DD
= 5 V,I
DD
= 55毫安,包括推荐2.4 GHz的匹配网络,除非
另有说明)
0
20
19
18
–5
小信号增益
( dB)的
17
16
15
14
13
12
11
10
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
输入回波损耗(dB )
40
o
C
+25
o
C
+85
o
C
–10
–15
40
o
C
+25
o
C
+85
o
C
频率(GHz )
–20
–25
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
频率(GHz )
图3.小信号增益与频率过温
(P
IN
= -20 dBm的)
图4.输入回波损耗与频率过温
(P
IN
= -20 dBm的)
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数据表 SKY65053-377LF低噪声晶体管
0
–5
–10
0
40
o
C
+25
o
C
+85
o
C
输出回波损耗(dB )
–2
–4
–6
–8
–10
–12
–14
–16
–18
–20
Recverse隔离度(dB )
–15
–20
–25
–30
–35
–40
–45
–50
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
40
o
C
+25
o
C
+85
o
C
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
频率(GHz )
频率(GHz )
图5.反向隔离与频率过温
(P
IN
= -20 dBm的)
图6.输出回波损耗与频率过温
(P
IN
= -20 dBm的)
1.2
+40
+35
1.0
+30
噪声系数(dB )
0.8
+25
0.6
0.4
40
o
C
+25
o
C
+85
o
C
OIP3 ( dBm的)
+20
+15
+10
40
o
C
+25
o
C
+85
o
C
0.2
+5
0
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.60
0
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
频率(GHz )
供应
电压(V)的
图7.噪声系数随频率过温
图8. OIP3与电源电压
( F = 2.4千兆赫,音频间隔= 10 MHz时, P
OUT
=为+5 dBm /音)
17.5
8
7
6
5
17.0
μ1
40
o
C
μ1
+25
o
C
μ1
+85
o
C
μ2
40
o
C
μ2
+25
o
C
μ2
+85
o
C
16.5
收益
( dB)的
μ1, μ2
16.0
4
3
15.5
15.0
14.5
40
o
C
+25
o
C
+85
o
C
–20
–15
–10
–5
0
+5
2
1
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
14.0
输入功率(dBm )
频率(GHz )
图9.增益与输入功率在整个温度
中(f = 2.4 GHz)的
图10.稳定性与频率过温
(P
IN
= -20 dBm的)
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