ADI HMC383LC4TR Allzweck-GaAs-PHEMT-MMIC-Leistungsverstärker
Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd., als weltweit renommierter Distributor elektronischer Bauteile liefert kontinuierlich die hochleistungsfähigen HMC383LC4TR Allzweck-Galliumarsenid-PHEMT-MMIC-Leistungsverstärker von ADI.
Produktübersicht des HMC383LC4TR:
Der HMC383LC4TR ist ein hochleistungsfähiger Allzweck-Galliumarsenid-PHEMT-MMIC-Leistungsverstärker, der unter Verwendung fortschrittlicher Halbleiterprozesse hergestellt wird und speziell für Hochfrequenzanwendungen von 12 GHz bis 30 GHz entwickelt wurde. Das HMC383LC4TR-Bauelement wird aufgrund seiner hervorragenden HF-Leistung und seiner stabilen Betriebseigenschaften häufig in der drahtlosen Kommunikation, in Radarsystemen, in Test- und Messanwendungen und in anderen Bereichen eingesetzt.
Der HMC383LC4TR bietet 15 dB Verstärkung und +18 dBm Sättigungsleistung bei einer einzigen +5V-Stromversorgung. Verstärkung und Ausgangsleistung bleiben über das gesamte Betriebsfrequenzband konstant, wodurch die Verwendung einer universellen Treiber-/Lokaloszillator-Verstärkerlösung über mehrere Funkfrequenzbänder hinweg ermöglicht wird. Die HF-Eingangs-/Ausgangsanschlüsse sind DC-blockiert und für eine einfache Verwendung an 50 Ohm angepasst.
Der HMC383LC4TR Verstärker ist in einem RoHS-konformen bleifreien 24-Pin-QFN-Gehäuse (4 mm × 4 mm) untergebracht, was ihn ideal für Oberflächenmontage-Technologien (SMT) und die einfache Integration in verschiedene Hochfrequenz-Leiterplatten-Designs macht. Das kompakte Gehäuse des HMC383LC4TR spart nicht nur wertvollen Leiterplattenplatz, sondern bietet auch eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit, wodurch die Bauteilstabilität unter Hochleistungsbetriebsbedingungen gewährleistet wird.
HMC383LC4TR Spezifikationen
Produktkategorie: HF-Verstärker
Betriebsfrequenz: 12 GHz bis 30 GHz
Betriebsversorgungsspannung: 5 V
Betriebsversorgungsstrom: 100 mA
Verstärkung: 15 dB
Rauschzahl (NF): 7,5 dB
Typ: Allzweck-Verstärker
Montagemethode: SMD/SMT
Gehäuse: QFN-24
Technologie: Galliumarsenid
P1dB - Kompressionspunkt: 16 dBm
OIP3 - Intercept Point dritter Ordnung: 25 dBm
Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
Maximale Betriebstemperatur: +85 °C
Eingangsreflexionsdämpfung: 11 dB
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
Pd - Verlustleistung: 920 mW
Kerntechnische Vorteile des HMC383LC4TR:
Breitbandbetriebseigenschaften: Deckt einen ultrabreiten Frequenzbereich von 12 GHz bis 30 GHz ab, wodurch der HMC383LC4TR verschiedene Anforderungen an die Frequenzbänder der drahtlosen Kommunikation erfüllen kann, einschließlich Ku-Band und K-Band.
Hohe Verstärkungsleistung: Der HMC383LC4TR bietet einen typischen Verstärkungswert von 15 dB und behält dabei eine konstante Verstärkungslinearität über das gesamte Betriebsfrequenzband bei, wodurch die Gesamtleistung der Signalkette effektiv verbessert wird.
Hervorragende Leistungsausgabe: Die Sättigungsausgangsleistung erreicht +18 dBm, mit einem Ausgangs-Intercept Point dritter Ordnung (OIP3) von +25 dBm und einem P1dB-Kompressionspunkt von 16,5 dBm, wodurch nachfolgende Mischer oder andere Hochleistungsgeräte angesteuert werden können.
Einzelversorgungs-Komfort: Der HMC383LC4TR benötigt nur eine +5V-Einzelversorgung (Betriebsstrom 100mA), was das System-Power-Design vereinfacht und den Gesamtstromverbrauch reduziert.
Optimierte Impedanzanpassung: Die HF-Eingangs- und -Ausgangsanschlüsse enthalten intern ein 50Ω-Anpassungsnetzwerk und verfügen über ein DC-Blocking-Design, wodurch eine direkte Integration in Standard-HF-Systeme ermöglicht und die Notwendigkeit externer Anpassungskomponenten reduziert wird.
Anwendungsbereiche des HMC383LC4TR:
Der HMC383LC4TR hat mit seiner hervorragenden HF-Leistung und seinen Breitbandeigenschaften weite Verbreitung in zahlreichen High-Tech-Bereichen gefunden und bietet zuverlässige Signalverstärkerlösungen für verschiedene drahtlose Systeme.
Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Drahtloskommunikationssysteme
In modernen Mikrowellenkommunikationsanwendungen ist der HMC383LC4TR eine ideale Wahl für den Aufbau von Punkt-zu-Punkt- (P2P) und Punkt-zu-Mehrpunkt- (P2MP) Funksystemen. Seine Breitbandeigenschaften ermöglichen es Systemdesignern, ein einzelnes Verstärkerdesign zu verwenden, um mehrere Frequenzbänder abzudecken, wodurch die Komplexität der Stückliste (BOM) und die Produktionskosten reduziert werden. In VSAT-Systemen (Very Small Aperture Terminal) bietet dieser Verstärker eine stabile Signalverstärkung, wodurch die Zuverlässigkeit von Satellitenkommunikationsverbindungen gewährleistet wird.
Test- und Messgeräte und Sensorsysteme
In High-End-Test- und Messgeräten dient der HMC383LC4TR als Treiberverstärker und liefert reine und stabile verstärkte Signale für Instrumente wie Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren. Seine hervorragenden Linearitäts- und Leistungsausgangseigenschaften machen ihn besonders geeignet für Sensorsysteme und Radartestgeräte, bei denen die Signalintegrität von entscheidender Bedeutung ist.
Lokaler Oszillator (LO) Drive-Anwendungen
Als Mischer-LO-Treiber funktioniert der HMC383LC4TR außergewöhnlich gut. Er liefert ausreichend Antriebsleistung für Mischer der HMC-Serie und behält gleichzeitig eine hervorragende spektrale Reinheit bei. Diese Eigenschaft macht ihn in Frequenzumwandlungssystemen sehr wertvoll, insbesondere in Anwendungen, die einen hohen Dynamikbereich erfordern.
Militärische und Luft- und Raumfahrtsysteme
In militärischen und luft- und raumfahrttechnischen Anwendungen müssen elektronische Geräte unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeiten. Das robuste Design und die stabilen Leistungsparameter des HMC383LC4TR ermöglichen es ihm, diesen anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten. Von elektronischen Kampfführungssystemen bis hin zu Satellitenkommunikationsterminals liefert dieser Verstärker die erforderliche HF-Leistung.
5G- und Millimeterwellen-Kommunikation
Mit der Ausweitung der 5G-Kommunikation auf höhere Frequenzbänder gewinnt die Millimeterwellentechnologie zunehmend an Bedeutung. Die Abdeckung des HMC383LC4TR des Frequenzbands von 12-30 GHz umfasst einen Teil des 5G-Millimeterwellen-Frequenzbands, was ihn zu einem potenziellen Kandidaten für Anwendungen wie 5G-Basisstationen und Backhaul-Verbindungen macht. Seine hohe Verstärkung und seine hervorragenden Leistungseigenschaften tragen dazu bei, die hohen Pfadverluste im Millimeterwellen-Frequenzband auszugleichen.
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