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Blocs de gain RF et amplificateurs large bande

Les blocs de gain RF et amplificateurs large bande ajoutent un gain fixe, souvent adapté en interne, dans les chaînes de réception, FI, distribution et commande.

Gain Blocks & Broadband Amplifiers

Articles

FAQ

Quels critères comparer avant de choisir une famille d'amplificateurs RF ?

Choisir d'abord la famille d'amplificateurs RF selon sa fonction dans la chaîne, puis comparer bande, gain, bruit ou linéarité, puissance, interfaces et limites thermiques dans des conditions équivalentes.

Demande technique

Partagez votre besoin RF

Décrivez le produit, les conditions d’utilisation et le contexte du projet. Notre équipe d’ingénierie transmettra votre demande au spécialiste concerné.

Pièces jointesAjoutez des plans, nomenclatures, spécifications ou fichiers de mesure. 5 fichiers maximum, 10 Mo par fichier et 25 Mo au total.
ou glissez-les iciPDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT, JPG, PNG, S1P et S2P
Généralement examiné sous un jour ouvréLes informations du projet restent confidentielles

Qu'est-ce qu'un bloc de gain RF ?

C'est un étage à gain fixe, généralement large bande et adapté en interne, qui apporte un gain prévisible entre fonctions sans concevoir un accord externe étroit. Les termes bloc de gain, LNA et driver se recouvrent. La sélection part donc du rôle de l'étage en bruit, blockers, niveau de sortie et bande, et non de son appellation commerciale.

Budgéter gain et planéité dans la chaîne assemblée

Gain petit signal, pente, ondulation, adaptation entrée-sortie et isolation inverse se contrôlent sur fréquence et température. Un gain amont élevé réduit le bruit des étages suivants mais diminue la marge aux blockers et à la compression. Désadaptation, réseau de polarisation et transitions PCB modifient les valeurs référencées au boîtier.

Arbitrer bruit, linéarité et compression

Le facteur de bruit domine au début d'un récepteur ; OIP3, OP1dB, harmoniques et niveau d'entrée admissible deviennent critiques face aux blockers, mélangeurs, ADC ou drivers de PA. Comparer au biais et au niveau de sortie prévus. Le recul de compression et l'essai deux tons donnent une marge plus réelle qu'un intercept extrapolé seul.

Dimensionner polarisation et thermique sous RF

Tension, courant de repos, courant sous excitation, self de polarisation, découplage, séquence et résistance thermique font partie du design RF. Modifier le biais pour corriger le gain peut dégrader fortement OIP3 ou P1dB. La stabilité se vérifie avec source, charge, alimentation et température réelles.

  • bande, gain cible, ondulation, pente et position en cascade
  • facteur de bruit, OIP3, OP1dB, harmoniques et entrée maximale
  • adaptation entrée-sortie, isolation inverse et marge de stabilité
  • tension, courant au repos et sous RF, rendement et échauffement
  • polarisation, découplage, boîtier, transition PCB et masse
  • paramètres S, bruit, deux tons, compression et température

Limite d'acceptation

L'étage installé est accepté sur gain, adaptation, bruit et non-linéarités mesurés avec source et charge prévues, sur fréquence, température et niveau de sortie. Un gain nominal à une fréquence ne démontre pas la dynamique large bande utilisable.