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射頻放大器模塊0.1~40GHz
射頻放大器模塊0.1~40GHz具有寬頻帶覆蓋化、高增益與低噪聲化、高效率與低功耗化、小型化與集成化等特點,主要應用于無線通信系統、雷達探測系統、電子對抗系統、測試測量系統等領域
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詳細信息

射頻放大器模塊0.1~40GHz

一、射頻放大器模塊0.1~40GHz的定義
射頻放大器模塊0.1~40GHz,是一種專門設計用于放大0.1至40GHz頻段內射頻信號的電子設備。它能夠將微弱的射頻信號放大至足夠高的功率水平,以滿足無線通信、雷達探測、電子對抗等多種應用場景的需求。該模塊集成了輸入匹配網絡、功率放大單元和輸出匹配網絡,確保信號在放大過程中的高效傳輸和低失真。
二、射頻放大器模塊0.1~40GHz的特點
1、寬頻帶覆蓋化:0.1~40GHz的寬頻段覆蓋,使該模塊能夠應用于多種無線通信、雷達探測及電子對抗等場景。這一特點確保了模塊在不同頻段內的穩定性和一致性。
2、高增益與低噪聲化:模塊提供高增益,能夠將微弱的射頻信號放大至足夠的功率水平。同時,低噪聲特性確保了信號在放大過程中的高保真度和低失真。這對于提高通信系統的傳輸質量和抗干擾能力至關重要。
3、高效率與低功耗化:采用先進的功率放大技術和電路設計,模塊實現了高效率的能量轉換和低功耗。這有助于延長設備的使用壽命,減少維護成本,并降低對環境的負面影響。
4、小型化與集成化:模塊采用緊湊的設計,體積小巧,易于集成到各種電子設備中。這一特點使得模塊在小型化、輕量化、集成化的現代電子設備中具有廣泛的應用前景。
三、射頻放大器模塊0.1~40GHz的關鍵指標
工作頻段:0.1~40GHz
噪聲系數:4.5dB@+5V;4.5dB@+8V
增益:11dB@+5V;13dB@+8V;
P-1:7dBm@+5V;12dBm@+8V
靜態電流:38mA@+5V;81mA@+8V
典型輸入輸出駐波:1.8

外形尺寸:20mm×24mm×8mm

四、射頻放大器模塊0.1~40GHz的接口定義

端口標記
說明
IN
射頻輸入端口
OUT
射頻輸出端口
+5V
直流供電端口,外接+5V/+8V直流電壓
GND
接地柱
五、射頻放大器模塊0.1~40GHz的極限工作條件
參數
最大額定值
輸入功率
+18dBm
工作溫度
-55℃~+85℃
貯存溫度
-65℃~+150℃
最高工作電壓+8V
注意:超過任何一個或者多個最大額定值可能會對模塊造成永久性損壞。長期工作于最大額定值附近可能會降低模塊可靠性
電性能參數:50Ω,+25℃
射頻放大器模塊0.1~40GHz的測試數據
測試數據1

測試數據2

測試數據3

射頻放大器模塊0.1~40GHz的外形尺寸(mm)

外形尺寸(mm)


射頻放大器模塊0.1~40GHz拓展資料
一、射頻放大器模塊0.1~40GHz的工作原理
1、信號輸入與匹配:射頻信號首先通過輸入匹配網絡進入功率放大單元。匹配網絡的主要作用是調整輸入阻抗,確保信號無損地進入放大器。這一步驟對于保持信號的完整性和提高放大效率至關重要。
2、信號放大:在功率放大單元中,射頻信號被晶體管或場效應管等半導體器件放大。這些器件根據輸入信號的幅度和相位進行非線性放大,將信號轉換為更高的功率輸出。我們的模塊采用先進的半導體工藝和電路設計,確保在寬頻段內實現高增益和低噪聲。
3、輸出匹配與負載驅動:放大后的射頻信號通過輸出匹配網絡離開功率放大單元,進入負載(如天線或其他射頻組件)。輸出匹配網絡的作用是調整輸出阻抗,確保信號最大功率地傳遞到負載。這一步驟對于提高信號傳輸效率和覆蓋范圍具有重要意義。
二、射頻放大器模塊0.1~40GHz的應用范圍
1、無線通信系統:在無線通信系統中,0.1~40GHz射頻放大器模塊被廣泛應用于基站、中繼站、移動終端等設備中。它能夠提高信號的傳輸距離和覆蓋范圍,確保通信系統的穩定性和可靠性。
2、雷達探測系統:在雷達探測系統中,模塊用于放大雷達發射機產生的射頻信號,提高雷達的探測距離和分辨率。這對于氣象觀測、軍事偵察、交通監控等領域具有重要意義。
3、電子對抗系統:在電子對抗領域,0.1~40GHz射頻放大器模塊被用于干擾和壓制敵方雷達和通信設備的正常工作。它能夠提高接收機的靈敏度和抗干擾能力,確保我方通信和雷達系統的安全。
4、測試測量系統:在測試測量領域,模塊被用于模擬和放大射頻信號,以測試和分析電子設備的性能。這有助于確保電子設備的可靠性和穩定性,提高產品質量和競爭力。

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