MGVA-82+产品参数:封装JV2579分类双匹配放大器频率 低DC频率 高5200增益14.1噪声系数7功率输出20.2接头形式-接口SMT产品应用:低噪声放大器(LNA)主要面向移动通信基础设施基站应用,例如收发器无线通信卡、塔顶放大器(TMA)、组合器、中继器以及远端/数字无线宽带头端设备等应用设计,并为低噪声指数(NF, Noise Figure)立下了新标竿。
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2023/5/4 14:33:58
ADA-4789产品参数:频率(GHz)DC-2.5偏压条件(V@MA)3.8V@60mANF (dB)4.2增益(dB)16.5增益压缩点17.1OIP6 (dBm)32.6封装SOT-89增益模块放大器主要功能:增益模块放大器用于中频、射频及微波发射机,并且可包括窄带和宽带两种型号。这方面的选择通常取决于增益模块放大器的设计应用类型。
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2023/5/4 14:29:51
ADA-4743产品参数频率(GHz)DC-2.5偏压条件(V@MA)3.8V@60mANF (dB)4.2增益(dB)16.5增益压缩点17.1OIP25 (dBm)32.6封装SOT-343什么是增益模块放大器?增益模块放大器,也称增益模块,其原理与宽带放大器基本类似,最大的不同点在于,增益模块放大器的设计目的不在于实现与宽带放大器同样低的噪声系数,而在于生成比宽带放大器更大的增益。增益模块放大器主要用于中频、射频及微波发射机,并分为窄带和宽带两种型号,在对这两种型号进行选择时,通常取决于该增益模块放大器设计所针对的实际应用类型。
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2023/5/4 14:28:44
PMA3-83LN+封装DQ1225分类低噪声放大器特性阻抗50 Ω建筑成分获得19.9分贝最大输入功率(连续波)16 dBm最大工作频率8000兆赫工作频率-最小值500兆赫最高工作温度105摄氏度最低工作温度-40摄氏度射频/微波设备类型宽带低功率
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2023/5/4 14:24:58
ERA-2SM+增益模块放大器产品参数封装WW107分类增益模块频率 低DC频率 高6000增益14.4噪声系数4功率输出13接头形式-接口SMT增益模块放大器一般可用于RF、IF或LO信号路径,能够提供良好的增益平坦度和回波损耗。
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2023/5/4 14:22:12
ERA-4SM+增益模块放大器特性阻抗 50 Ω建筑 成分获得 11分贝最大输入功率(连续波) 20 dBmJESD-609代码 e2功能数量 一最大工作频率 4000兆赫工作频率-最小值 最高工作温度 85摄氏度最低工作温度 -45摄氏度射频/微波设备类型 宽带低功率终点光洁度 镍上镀锡银VSWR马克斯 1.8
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2023/5/4 14:20:17
MGA-62563芯片参数:频率(GHz)0.1-3.5偏压条件(V@MA)3V@60mANF (dB)0.9增益(dB)22增益压缩点17.8OIP31 (dBm)32.9封装SOT-363低噪声放大器主要用于接收信号的前端,第一级放大,增益不能太大,主要是噪声系数小,防止噪声淹没有用信号,为信号的滤波起放大作用。功率放大器主要用于信号发射的最后一级,主要是增大发射信号的功率,减少噪声在信号传输中的噪声干扰。
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2023/5/4 14:14:54
CMA-62+产品参数:封装DL1721分类增益模块频率 低10频率 高6000增益15.4噪声系数5.1功率输出19.2接头形式-接口SMT特性阻抗50 Ω建筑成分获得14分贝最大输入功率(连续波)24 dBm最大工作频率6000兆赫工作频率-最小值10兆赫最高工作温度105摄氏度最低工作温度-55摄氏度射频/微波设备类型宽带低功率
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2023/5/4 14:13:39
LNF-LNC23_42WB是工作在23-42 GHz频率范围内的超低噪声低温放大器。LNA使用行业标准WR28和Nano-D连接器封装在波导模块中。轻巧的镀金铝模块尺寸为22.70 * 29.91 * 19.20 mm(不包括连接器)。MMIC技术确保可靠且可重复的单元间结果。特征射频带宽:23-42 GHz噪声温度:7.9 K典型值噪声系数:0.12 dB(典型值)增益:28 dB直流电源:Vd = 1.00 V,Id = 9 mA仅一个栅极和一个漏极电源射频连接器:WR28,UG-599 / U直流电连接器:9针凹型Nano-D
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2023/5/4 14:10:24
AD8051(单核)、AD8052(双核)和AD8054(四核)均是低成本、高速、电压反馈型放大器,采用+3 V、+5 V或±5 V电源供电,电源电流很低。这些放大器具有单电源供电能力,输入电压范围是从负供电轨以下200 mV至正供电轨1 V范围以内。 虽然成本低,但AD8051/AD8052/AD8054能提供出色的整体性能和灵活的功能。输出电压摆幅为各供电轨25 mV以内,以提供最大的输出动态范围及出色的过驱恢复能力。 AD8051/AD8052/AD8054特别适合用于视频电子设备、相机、视频切换器或任何高速便携式设备。低失真和快速建立特性使这些器件能理想地用于有源滤波器应用。 AD8051/AD8052采用8引脚SOIC封装,AD8052采用MSOP封装,AD8054采用14引脚SOIC和14引脚TSSOP封装,额定温度范围为?40°C至+125°C扩展工业温度范围。 应用 有源滤波器 模数驱动器 时钟缓冲器 消费视频设备 专业相机 CCD成像系统 CD/DVD ROM
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2023/5/4 14:08:48
集成旁路模式的低噪声放大器,采用SMT封装,2.3 - 2.7 GHz窄带低功率放大器,最小2300MHz,最大2700MHz,1 Func,GAAS,符合ROHS标准,塑料,SMT,16引脚安装特征 表面黏着方式功能数量 一终端数量 16最大工作频率 2700兆赫工作频率-最小值 2300兆赫最高工作温度 85摄氏度最低工作温度 -40摄氏度包装体材料 塑料/环氧树脂包装等价代码 LCC16,. 12SQ,20电力供应 3/5伏射频/微波设备类型 窄带低功率电源电流-最大值 90毫安表面黏着方式 是技术 砷化镓终点光洁度 哑光锡
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2023/5/4 14:05:22
AD620ARZ-REEL7产品详情参数最高工作温度 85摄氏度最低工作温度 -40摄氏度包装体材料 塑料/环氧树脂包装代码 标准作业程式(standard operating procedure)包装等价代码 SOP8,. 25包装形状 矩形的包装风格 小轮廓峰值回流温度(Cel) 260电力供应 +-15伏资格状态 不合格就座高度-最大 1.75毫米标称压摆率 1.2 V/us电源电流-最大值 1.6毫安电源电压极限-最大值 18伏额定电源电压(Vsup) 15伏表面黏着方式 是温度等级 产业的终点光洁度 哑光锡终端形式 鸥翼式的终端间距 1.27毫米终端位置 双重的峰值回流温度下的时间-最大值 30最大电压增益 10000最小电压增益 一电压增益-额定值 10宽度 3.9毫米
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2023/5/4 13:58:45
最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。使用最广泛的架构是双平衡混频器。这种混频器很受欢迎,因为其性能出色,实现和架构简单,性价比高,并能提供多种选项。 无源混频器通常以简易性而出名,不需要任何外部直流电源或特殊设置。此类混频器还有其他为人所称道的特性,包括宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声系数(NF)以及端口间良好的隔离。 此类混频器的设计及其无外部直流电源要求的优势,使得混频器输出端的噪声系数很低。一个较好的经验法则是,无源混频器的噪声系数等于其转换损耗。此类混频器非常适合有低噪声系数要求的应用,而有源混频器无法满足这一要求。 了解更多相关产品信息可百度搜索 【兆亿微波商城】进行查看。
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2023/5/4 13:49:14
1. Lot No、Lot number、LOT、Lot code:生产批次、批号代码 厂商生产制造每一批产品的时候都会有一个生产批次号码,并且每一批次的产品这个号码都不同,可以追溯和核对该批产品的生产历史。它们是数字和字母的组合,每个厂商都有自己的号码规则,越简短的代码,会用一个字母或者一个数字表示,并且永远变化。它们只能作为厂商在这批产品出现不良时,或者想要追踪这批产品的生产状况时使用。 2. D/C、data code:生产日期代码意思是记录产品生产的时间,由于元器件制造一般都是一批生产,因此生产周期比较长,会用年+周的数字代码表示它的生产时间,常见例如2103,表示2021年第3周生产。 3. 国家缩写代码 有些元器件表面还会有一些国家的缩写,CN表示中国,MYS表示马来西亚等 简单的丝印代码会只有几个字母数字来代表该元器件(这种元器件必须通过丝印反查来查找型号)
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2023/5/4 13:48:45
混频器是实现频谱搬移的器件,在通信系统中有广泛的应用。目前大部分无线收发机都采用超外差结构,该结构将输入的信号频率变换到一个固定的中频上,而这个频率变换的过程是由混频器实现的。 另外,混频器在控制系统、锁相环的相位检波器、无线和射电天文、雷达等领域内也有广泛的应用。 混频器有两个输入端口和一个输出端口,且输出信号与两个输入信号的乘积成正比。为了达到这个目的,它采用非线性或时变元件。根据公式,利用非线性器件产生丰富的频率分量,再通过滤波器进行选频,得到希望的频率分量。 常见型号: ADE-30W+ ADE-5+ ADE-11X+ ADE-1+ SIM-43LH+ ADE-42MH+ SIM-43MH+ SYM-30DHW+ 了解更多相关产品信息可百度搜索 【兆亿微波商城】进行查看。
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2023/5/4 13:48:12
单端FET混频器利用了FET晶体管非线性最强的跨导gm参量,一般采用共源极结构,并在栅极加负的偏置,使FET晶体管工作在夹断区。此时跨导接近零,小的正栅压变化就能导致大的跨导变化,产生非线性效应,如图11.7所示。 单端FET混频器的原理就是利用加在栅极上的LO信号驱动FET晶体管的跨导在高低间转换,提供所需要的频率。 常用的电路结构如图11.8所示,与单端二极管混频器一样,RF和LO信号首先输入到同相双工器中合成,再输入到FET晶体管的栅极.上。漏极的LO电容用于提供LO信号的返回支路,而滤波器用于选择出所需要的IF频率分量。 了解更多相关产品信息可百度搜索 【兆亿微波商城】进行查看。
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2023/5/4 13:45:27
混频器是频率变换电路,振幅调制与检波也是频率变换电路,同属频谱的线性搬移电路。由于频谱搬移的位置不同,其功能就完全不同。另外,从电路结构来看,这三种电路都是三端口的网络,有两个输入端及一个输出端,可以用同样形式的电路完成不同的搬移功能。 另外,从具体的实现电路来看,输入、输出信号不同,因而输入、输出回路各异。以 DSB 信号为例,振幅调制电路的输入信号是调制信号uΩ及载波uc,输出信号为已调波uDSB;检波电路的输入信号是已调波信号uDSB及本地恢复载波uo(同步检波),输出信号为恢复的调制信号uΩ;而混频器的输入信号是已调波信号uDSB及本地振荡信号uL,输出信号是中频已调波信号uI,这三个信号都是高频信号。从频谱搬移的过程来看,振幅调制过程是将低频信号uΩ 的频谱线性地搬移到载频fc(ωc)的位置,检波是将已调波信号的频谱从载频(或中频)处线性搬移到低频(零频)端,而混频则是将位于载频的已调波信号频谱线性搬移到中频fI(ωI)处。这三种频谱的线性搬移过程如图 5.51 所示。
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2023/5/4 13:43:07
混频器的作用是将载频为fc(高频)的已调波信号不失真地变换为载频为fI(固定中频)的已调波信号,并保持原调制规律不变(即信号的相对频谱分布不变)。因此,混频器也是频谱的线性搬移电路,它是将信号频谱自载频为fc的频率上线性搬移(或变换)到中频fI上。 混频器是一个三端口的网络。它有两个输入信号,即输入信号uc和本地振荡信号uL,工作频率分别为fc和fL;输出信号为uI,称为中频信号,其频率是fc和fL的差频或和频,称为中频fI,fI=fL±fc(也可采用谐波的和频或差频)。由此可见,混频器在频域上起着加/减法器的作用。 由于混频器的输入信号uc、本振uL都是高频信号,而输出的中频信号uI是已调波,除了中心频率与输入信号uc不同外,其频谱结构与输入信号uc的完全相同。表现在波形上,中频输出信号uI与输入信号uc的包络形状相同,只是填充频率不同(内部波形疏密程度不同)。图 5.49 表示了这一变换过程。 了解更多相关产品信息可百度搜索 【兆亿微波商城】进行查看。
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2023/5/4 13:39:55