0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

用MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性

星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-08 16:54 次阅读

射频输入输出匹配网络是确定5GHz LNA性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作的简单方法,即在输出匹配网络中使用一个容性微带元件。不同应用所需要的匹配网络会稍有不同,但基本原理对大多数情况都是适合的。一个小小的容性短截线就能够确保稳定性。

MAX2648 LNA在5GHz至6GHz频段具有17dB的增益和1.8dB的噪声系数。与所有优秀的微波器件一样,MAX2648 LNA工作在高频时(高至20GHz)具有极高的增益。众所周知,如果不采取适当的微波设计技术,这种放大器在频率大于10GHz时潜在着自激振荡的可能。本应用笔记阐述了MAX2648 LNA微波匹配电路的设计方法,在保证稳定工作的前提下获得尽可能高的性能指标。

设计中要考虑的因素

以下是设计高性能微波LNA时需要考虑的因素:

PCB材料的选择

元件的选择

电源旁路

输入和输出匹配电路

PCB材料的选择

在5GHz频段,低噪声放大器前、后的传输线损耗都是显著的。放大器输入端的线上损耗尤其重要,因为这种损耗将直接叠加到LNA的噪声系数中。由此,建议使用低损耗的电介质材料作为PCB材料。例如,MAX2648评估板采用10mil厚的Rogers 4350 “基于FR4的层压板”材料。层压板使微波传输带具有稳定的损耗因数,而且FR4板提供了一种低成本支持。

电容的选择

为了达到最优的噪声系数,在输入输出匹配电路中使用高Q值电容至关重要。使用低Q元件将对噪声系数产生不利影响。在MAX2648评估板上进行的实验表明:当使用普通有损电容(如jelly-bean NPO)取代高Q电容(如ATC或Vitramon)时,噪声系数将损失0.2dB。然而,高Q瓷片电容过于昂贵,不适合批量产品的设计,作为在成本和性能之间的折中可以选择Murata的GJ615系列产品。

电源旁路

为了在微波频段稳定工作,电源旁路是十分必要的。值得注意的是要选择一个在去耦频点阻抗最低的电容。例如,1000pF的电容并不适合高频去耦,因为它的最低阻抗出现在几百MHz频率以下。在5GHz频点,自激振荡频率会使它更像一个电感器。所以,高频去耦时电容一般应小于10pF并放在靠近IC的地方。对于低频去耦,1000pF与0.01µF的电容一起使用是一个很好的选择,而且它们不必直接放在IC引脚处。

输入和输出匹配

MAX2648 LNA是高增益微波器件,为了在高频端稳定工作,它需要合适的输入和输出匹配电路。普通的SMT电容和电感通常具有低于6GHz的自激振荡频率。当使用MAX2648进行设计时,要注意避免使用自激振荡频率低于6GHz的元件。

为了确保MAX2648的高频稳定性,应该在输出端使用一个小的容性短截线作为匹配电路的一部分。如果LNA输出端采用感性终端匹配(尤其是与耦合电容串联)会导致高频振荡,这需要在设计中注意避免。较长的传输线会产生电感效应,建议使用容性短截线以补偿这部分额外的电感。当频率很高,集总元件显现出电感特性时,容性短截线能够在它与地之间提供一个很好的电容。为了说明这一点,将一个呈现高频振荡的电路仿真与一个没有振荡的电路仿真进行比较。需要说明的是,仿真中使用的元件模型在超过其规定的频率时会出现故障。精确的高频分析是困难的,但是电路仿真确实能够说明其总的趋势,为粗略估计电路特性提供一种有用的工具。

图1是一个工作在13.5GHz左右、不稳定电路的ADS仿真曲线。此时的输出匹配电路全部使用集总元件。如下面的原理图所示。

wKgaomSBlyGAdKXhAAA4IQmpeRc674.gif


图1. 使用集总元件时的ADS仿真

wKgZomSBlySAQA7tAAAUCZ5CsIc987.gif


图2. 输入和输出匹配电路的设计图(0.4mm线路电阻为50Ω)

C1 2pF
C2 0.5pF
C3 0.5pF
C4 2pF
C5 1.5pF
C6 1000pF
C7 0.01µF
L1 6.8nH

图3

所示为使用容性短截线得到的结果,容性短截线通过在输出端使用一个较宽的微带线实现。电容量大致可按下面的公式计算:

wKgaomSBlyaAY3KKAAABbxtXPUs403.gif

wKgZomSBlyeADQ82AAA4XZ6XPx8193.gif

图3. 输出端使用容性短截线的ADS仿真

wKgaomSBlymAJIowAAASD-y6rwU687.gif


图4. 2mm x 4mm短截线的布线图(0.4mm引线电阻为50Ω,微带线的长度标在图上)

C1 2pF
C2 0.75pF
C3 0.5pF
C4 2pF
C5 1.5pF
C6 1000pF
C7 0.01uF
L1 6.8nH

微带线尺寸大约为2mm x 3.5mm,介电常数4.1,衬底厚度0.2mm,容值约为1.27pF,忽略边缘效应。为便于调谐,与地之间并联了一个电容。根据需要将输入和输出旁路电容的位置调整到可获得最佳噪声系数和增益的位置。

总结

输入和输出匹配网络是确定低噪声放大器性能的关键因素。本应用笔记给出了一个确保MAX2648在所有频率下稳定工作的简单方法,即在输出匹配网络中使用一个容性微带线。不同的应用需要的匹配网络会稍有不同,但其基本原理对大多数情况都是适合的。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大器
    +关注

    关注

    143

    文章

    13528

    浏览量

    212890
  • 射频
    +关注

    关注

    104

    文章

    5534

    浏览量

    167450
  • 微波
    +关注

    关注

    16

    文章

    1041

    浏览量

    83583
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    5GHz高频电路设计技巧

    使用的频率也从过去的1GHz逐渐朝5GHz甚至更高频方向发展。由于FET等主动电子组件与电容、电感等被动电子组件性能的提升,使得高频电路的特性获得
    发表于 11-19 17:35

    2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段?

    小,并能获得较高的无线传输速率和较好的传输质量,稳定性更加的出色。想想自己家中的无线设备,都是在何种工作频段中运行的吧?经过调查,你一定会发现目前99%的无线产品都是2.4GHz频段的。大家一定清楚在同一
    发表于 03-08 15:34

    如何校正和减小由测试固件引起的误差

    本篇应用笔记描述了在测量元器件S参数时,如何校正和减小由测试固件引起的误差。这里提到的固件由带有SMA连接器的微带线PCB组成。文中给出了基于MAX2648 5GHz低噪声放大器的实例。
    发表于 07-19 07:46

    MAX2648 pdf datasheet (5GHz to

    The MAX2648 high-linearity, silicon-germanium (SiGe) low-noise amplifier (LNA) is designed for 5GHz
    发表于 09-17 17:00 26次下载

    MAX2640低噪声放大器(LNA)的S参数测量和稳定性分析

    MAX2640低噪声放大器(LNA)的稳定性分析可以通过对S参数的测量来实现。多个测试实例证实了所测量S参数数据的正确性,而且该器件在高达5GHz时是
    发表于 05-07 13:29 2448次阅读

    MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性

    MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性摘要:射频输入输出匹配网络是确定
    发表于 09-17 17:35 798次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2648</b> <b class='flag-5'>5GHz</b> <b class='flag-5'>LNA</b>设计<b class='flag-5'>获得</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>稳定性</b>

    REP038: MAX26485GHz WLAN中的应用

    REP038: MAX26485GHz WLAN中的应用 摘要:本文给出了基于MAX2648实现5GHz低噪声放大器(LNA)的设计方案
    发表于 02-22 01:11 1029次阅读
    REP038: <b class='flag-5'>MAX2648</b>在<b class='flag-5'>5GHz</b> WLAN中的应用

    MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性

    MAX2648 5GHz LNA设计获得高频稳定性
    发表于 02-22 01:13 696次阅读
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>MAX2648</b> <b class='flag-5'>5GHz</b> <b class='flag-5'>LNA</b>设计<b class='flag-5'>获得</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>稳定性</b>

    高频调谐放大器的稳定性

    高频调谐放大器的稳定性
    发表于 09-23 11:17 889次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b>调谐放大器的<b class='flag-5'>稳定性</b>

    MAX2852 5GHz接收器

    MAX2852 5GHz接收器   概述   The MAX2852 is a single-chip RF receiver IC designed
    发表于 11-26 10:01 988次阅读

    MAX2851 5GHz, 5-Channel MIMO R

    MAX2851 5GHz, 5-Channel MIMO Receiver The MAX2851 is a single-chip, 5
    发表于 02-21 09:56 1493次阅读

    系统的稳定性

    现代控制理论-5.系统的稳定性
    发表于 12-13 22:20 0次下载

    MAX2655 GPS LNA稳定性测量

    MAX2655工作在1575MHz的GPS频率,增益为14.1dB,噪声系数为1.45dB,功耗仅为8.3mA。MAX2655设计具有高输入IP3,用于蜂窝功率放大器泄漏到GPS接收器的蜂窝应用中改善工作。MAX2655是一种固
    的头像 发表于 02-24 14:41 1081次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2655 GPS <b class='flag-5'>LNA</b><b class='flag-5'>稳定性</b>测量

    采用MAX2648 5GHz LNA设计,实现高频稳定性

    没有适当的微波设计技术,这类放大器可能会在大于10GHz的频率下振荡。本应用笔记介绍了如何利用MAX2648 LNA进行微波匹配,以实现最佳性能和稳定工作。
    的头像 发表于 02-24 15:13 808次阅读
    采用<b class='flag-5'>MAX2648</b> <b class='flag-5'>5GHz</b> <b class='flag-5'>LNA</b>设计,实现<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>稳定性</b>

    MAX2640 LNA的S参数测量和稳定性分析

    MAX2640 LNA稳定性分析采用S参数测量。多个测试用例证实了S参数数据的有效性,并且该器件在高达5GHz的频率下是稳定的。本文建议使
    的头像 发表于 03-08 12:20 1357次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2640 <b class='flag-5'>LNA</b>的S参数测量和<b class='flag-5'>稳定性</b>分析