RFゲインブロックとは何ですか?
狭帯域の外部整合を設計せず、機能段間に予測可能な利得を追加する、通常は内部整合された固定利得の広帯域アンプ段です。 ゲインブロック、LNA、ドライバの呼称は重なります。製品名だけでなく、その段の雑音、ブロッカ、出力駆動、帯域の役割から選定します。
実装信号経路で利得と平坦度を配分
小信号利得、傾き、リップル、入出力リターンロス、逆方向アイソレーションを周波数と温度で確認します。前段利得は後段の雑音寄与を減らす一方、ブロッカと圧縮の余裕を減らします。源負荷不整合、バイアス回路、PCB遷移はパッケージ基準値を変えます。
雑音、直線性、圧縮を同時に評価
受信機前段では雑音指数が、ブロッカ、ミキサ、ADC、PAドライバ付近ではOIP3、OP1dB、高調波、最大入力が重要です。使用バイアスと出力で比較し、圧縮からのバックオフと2トーン測定で実際の余裕を確認します。
RF駆動時のバイアスと熱を設計
電源、静止電流、RF駆動電流、チョーク、デカップリング、起動順序、熱抵抗もRF設計です。バイアスで利得を少し変えるとOIP3やP1dBが大きく悪化する場合があります。実際の源、負荷、電源、温度で安定性を検証します。
- 周波数、目標利得、リップル、傾き、カスケード位置
- 雑音指数、OIP3、OP1dB、高調波、安全入力
- 入出力整合、逆方向アイソレーション、安定余裕
- 電源、静止・駆動電流、効率、温度上昇
- バイアス、デカップリング、パッケージ、PCB遷移、接地
- Sパラメータ、雑音、2トーン、圧縮、温度データ
受入判定の境界
実際の源と負荷で、周波数、温度、出力レベルにわたる利得、整合、雑音、非線形測定から判定します。単一周波数の公称利得だけでは使用可能な広帯域ダイナミックレンジを証明できません。

