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根据低噪声放大器MAX2640对输入和输出匹配电路进行优化规划

基于低噪声放大器MAX2640对输入和输出匹配电路进行优化设计-MAX2640是一款低成本、低噪声放大器,专为400MHz至2500MHz频率范围的应用设计。本应用笔记给出了针对470MHz至770MHz ISDB-T应用对MAX2640 RF匹配电路的调整。通过优化电路,使其在整个工作频段满足下列指标:噪声系数< 1.2dB、增益> 15dB、输入回波损耗< -3dB、输出回波损耗< -12dB、IIP > -18dBm、输入P1dB > -26dBm。

MAX2640是一款低成本、低噪声放大器,专为400MHz至2500MHz频率规模的使用规划。本使用笔记给出了针对470MHz至770MHz ISDB-T使用对MAX2640 RF匹配电路的调整。经过优化电路,使其在整个作业频段满意下列方针:噪声系数< 1.2dB、增益> 15dB、输入回波损耗< -3dB、输出回波损耗< -12dB、IIP > -18dBm、输入P1dB > -26dBm。

MAX2640是一款低成本、低噪声放大器(LNA),专为400MHz至2500MHz频率规模的使用规划。该器材作业在+2.7至+5.5V宽电压规模,典型情况下仅耗费3.3mA电流,一起具有低噪声系数、高增益以及高输入IP3。

归纳事务数字播送(ISDB)是日本针对数字播送多媒体事务提出的数字电视和播送规范,ISDB-T是地上和移动多媒体使用的中心规范。在470MHz至770MHz频段,ISDB-T将6MHz带宽分红13个持平的分段。通道分段后,能够选用不同组合的分段发送具有不同带宽要求的节目(例如,HDTV、SDTV、数字播送等),然后提高了节目播映的灵敏性,移动设备仅占用13个分段中的一个。

Maxim针对ISDB-T使用推出了MAX2160、MAX2161/MAX2162完好的集成调谐器。MAX2640 LNA经过恰当调谐,能够参加ISDB-T调谐器的前端,改进体系的噪声系数并提高增益。本使用笔记供给了相应的匹配电路,针对ISDB-T使用优化MAX2640规划。

优化LNA方针

针对特定频率规模选用恰当的匹配元件,能够改进RF放大器的功能。放大器的输入、输出应该接恰当的信号源和负载阻抗,确保体系模块之间供给有用的信号传输,并将放大器对信号引进的噪声降至最小。一般,最佳噪声系数对信号源和负载阻抗的要求不同于最大增益对信号源和负载阻抗的要求。为了优化低噪声放大器的功能,应该对输入、输出匹配电路进行调整,归纳考虑噪声系数、回波损耗和增益方针。

MAX2640评价板有助于快速评价MAX2640,本使用笔记选用MAX2640EVKIT对输入和输出匹配电路进行优化。

首要,确认MAX2640的固有增益和稳定性,MAX2640的VCC引脚答应灵敏放置VCC的旁路电容,然后调整VCC引脚的串联电感。VCC引脚的串联电感对放大器有较显着的影响,引进一个改进功能的附加参数。从以往关于MAX2640功能剖析的数据标明,在间隔VCC引脚大约4mm至5mm的方位放置VCC旁路电容,可在固有增益和稳定性之间获得较好的折中。

关于隔离度较差的运算放大器,输出匹配的调谐不可避免地影响到输入匹配电路。但由于MAX2640的输出与输入之间具有较高的隔离度,能够独自调谐输入、输出匹配网络。本使用笔记中,首要调谐输出匹配以优化增益和输出回波损耗。

其次,应对输入匹配电路进行优化。本使用笔记所要求的电路作业带宽增加了输入调谐的复杂度。为确保整个频率规模内具有抱负的平整增益和噪声系数,应该进行恰当的权衡。本使用笔记中,力求在整个频带规模内坚持稳定增益,并将噪声系数降至最低。为了到达这一方针,不得不献身输入回波损耗的功能。LNA输入选用T型匹配网络,以供给宽带匹配;一起在LNA输入需求一个隔直流电容。

图1所示为终究电路,表1给出了元件列表。

根据低噪声放大器MAX2640对输入和输出匹配电路进行优化规划

图1. MAX2640针对470MHz至770MHz ISDB-T使用的调谐电路

表1. MAX2640针对470MHz至770MHz ISDB-T使用的评价元件列表

选用以上电路,丈量VCC = +2.8V和TA = +25°C时MAX2640的功能。在频段中心,LNA具有1.05dB的噪声系数、15.1dB增益、-5dB输入回波损耗、-16.5dB输出回波损耗、-16dBm的IIP3和-26dBm的输入P1dB。整个频段内,噪声系数低于1.2dB,增益平整度大约为±0.1dB,输入回波损耗低于-3dB,输出回波损耗低于-12.3dB,IIP3优于-18dBm,输入P1dB高于-26dBm。

为确保在法拉第腔中对精度、噪声系数的精确丈量,电路损耗、输入和输出匹配元件的损耗均已计入一切丈量值,整个频段的功能如图2–5所示。

图2. 优化后的噪声系数与频率的对应联系

图3. 优化后的增益与频率的对应联系

图4. 优化后的输入/输出回波损耗与频率的对应联系

责任编辑:gt

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