Wolfspeed的CGHV40320D是款氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与硅或砷化镓相比较,GaN具备更优越的性能;CGHV40320D包含较高的击穿场强;较高的饱和电子漂移速率;和较高的导热系数。与Si和GaAs晶体管相比较,CGHV40320D具有更强的功率密度和更宽的带宽。
特征
4GHz时19dB典型小信号增益值
65%典型功率额外效率
320W典型PSAT
50V工作
高击穿场强
运行频率高至4GHz
应用领域
宽带放大器
战略通信
卫星通信
工业生产、科学研究和医疗保健放大器
ClassA;AB;应用于OFDM的线性放大器;W-CDMA;EDGE;CDMA波型
CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多年的宽带GAP原材料和创新产品,CREE科锐是一个完整的设计合作伙伴,符合射频的需求,CREE科锐为行业内技术领先的机器设备提供更强的功率和更低的功能损耗。CREE科锐由最开始的GaN基材LED产品技术领先全世界,到微波射频与毫米波芯片产品,CREE科锐于2017年分离出微波射频品牌Wolfspeed,以宽带、大功率放大器产品为特色。
深圳市立维创展科技是CREE的经销商,拥有CREE微波器件优势供货渠道,并长期库存现货,以备中国市场需求。
审核编辑 黄宇
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
相关推荐
宽带功率放大器是一种能够在宽广的频率范围内放大信号功率的设备。它具有许多独特的特点,使其在无线通信、雷达系统和广播等领域得到广泛应用。下面安泰将详细介绍
发表于 11-22 11:24
•152次阅读
宽带放大器,又称宽频放大器,是一种用于放大具有宽带特性的信号的放大器。以下是对其技术原理及应用场景的详细阐述:一、技术原理
发表于 11-13 14:35
如何开环使用宽带放大器OPA830?
发表于 09-26 08:00
本人做了一个宽带放大器:
第一级同相放大,2倍,ths4631,单极正常,输入输出无阻抗匹配
第二级增益放大VCA820,10倍,单极正常,级联正常;
第三极同相放大,10倍,th
发表于 09-12 07:26
做宽带放大器前级设计有100倍的π型衰减网络出现的问题是后级信号在频率达到几百千赫兹时开始变大并且伴随着波形失真初始以为是级间阻抗耦合的问题多次调整无果可是去掉衰减网络后上述现象消失。。。。。表示无法理解 求解释 望回复
发表于 09-12 06:23
要做一个100M带宽的宽带放大器,放大倍数无要求,该如何选芯片,如何搭电路。
发表于 09-11 08:13
请问,多级宽带放大器各级之间pcb独立分开,信号线用sma线相接,电源线用普通铜线导线,有助于抗干扰么?
发表于 09-05 06:35
优点。本文将详细介绍D类放大器的工作原理,包括其基本组成、调制与解调过程、输出滤波器设计、效率分析以及实际应用。 一、D类放大器的基本组成
发表于 06-10 15:44
•904次阅读
射频宽带放大器在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于通信系统(如手机、卫星通信、无线电广播等)、医疗诊断(如医学成像和其他医疗设备)和军事应用(如军事雷达和通信系统)。
发表于 03-21 15:59
•1308次阅读
情况。
宽带放大器推荐:ATA-1222A
图:ATA-1222A宽带放大器指标参数 ATA-1222A是一款宽带放大器。其饱和输出功率40W,增益P1dB压缩点输出功率20W。增益数控可调
发表于 02-28 16:04
设备用于激励超声波的产生。使用功率放大器直接驱动CMUT,能够达到简化电路设计的目的并提供更灵活的控制,最后通过示波器观察反射信号波形并存储数据。
宽带放大器推荐:ATA-1372A
图
发表于 02-28 16:01
宽带功率放大器是一种能够放大宽频信号的放大器,它可以将不同频段的信号进行混合放大。这种宽带放大器
发表于 01-24 11:28
•464次阅读
宽带放大器是一种用于放大高频信号的电子设备,它在二极管测试中有多种应用。下面安泰电子将介绍宽带放大器在二极管测试中的几种常见应用。 宽带放大器
发表于 01-17 17:11
•495次阅读
式封装,能够实现最好电气和热稳定性。特征输入不适配180W(CW)最低功率250W典型功率24dB典型小信号增益值28V和50V使用应用领域雷达探测医疗保健宽带放大器信息安全VHF-UHF国防军
发表于 01-02 12:05
功率放大器 的参数选型是很多电子工程师都不了解的,下面Aigtek安泰电子来为大家整理旗下不同系列的功率放大器产品,希望能够对大家有所帮助。 一、ATA-100/1000系列宽带放大器
发表于 12-29 16:10
•636次阅读
评论