Description du produit
Micro-ondes et ondes millimétriques de la série 955 de Mi-Wave Amplificateurs de puissance RF en bande Ka Ces amplificateurs sont conçus pour offrir un gain stable, une puissance de sortie fiable et des performances constantes sur une large bande de fréquences. Ils sont parfaitement adaptés aux environnements de laboratoire, d'intégration de systèmes et de terrain où une couverture à large bande et un comportement RF prévisible sont requis.
Un modèle représentatif de la série est le Amplificateur de puissance RF 955AF-30/31/KFH, fonctionnant sur un Gamme de fréquences de 26 GHz à 40 GHz au sein du Bande KaCet amplificateur à large bande offre Gain typique en petits signaux de 30 dB(la prise en charge Gain jusqu'à 40 dB sur certaines portions de la bande, ce qui le rend adapté aux chaînes de transmission à large bande, aux applications d'étages de pilotage et aux tests de systèmes RF.
L'amplificateur fournit Puissance de sortie typique de +31 dBm à P1dB et Puissance de sortie saturée typique (Psat) : +33 dBm(la prise en charge Jusqu'à +34 dBm Psat sur toute la bande. Opérant à partir d'un Alimentation de polarisation typique de +6 V (+8 V maximum), le dispositif supporte un fonctionnement à courant élevé pour une puissance de sortie RF soutenue tout en maintenant des performances stables lorsqu'il fonctionne dans les limites électriques et thermiques spécifiées.
DONNÉES TECHNIQUES
| Paramètre | Spécifications |
|---|---|
| Modèle | 955AF-30/31/KFH |
| Gamme de fréquences | 26 GHz à 40 GHz |
| Bracelet | Bande Ka |
| Gain en petit signal | 30 dB typique |
| Jusqu'à 40 dB sur la bande | |
| Puissance de sortie à P1dB | +31 dBm typique |
| Puissance de sortie à Psat | +33 dBm typique |
| Jusqu'à +34 dBm sur la bande | |
| Puissance d'entrée RF maximale (CW) | 0 dBm max |
| Tension de polarisation de l'amplificateur | +6 V typique (+8 V max) |
| Courant d'alimentation | ~4.2 Un typique |
| 5–6 A à Psat | |
| Température du boîtier de fonctionnement | ≤ +60 °C |
| Série | Série 955 |
| Configuration | Amplificateur de puissance RF/micro-ondes |
Principales caractéristiques et avantages en termes de performances
Large couverture de fréquence
Prend en charge les bandes de fréquences micro-ondes et ondes millimétriques avec des configurations adaptées aux exigences spécifiques des applications.
Options de puissance de sortie élevée
Conçu pour fournir une puissance de sortie stable adaptée aux chaînes de transmission, à l'injection de signaux et aux tests au niveau système.
Excellente linéarité
Optimisé pour une faible distorsion, prenant en charge les schémas de modulation à large bande et le fonctionnement multiporteuse.
Gain stable et gain plat
Maintient une amplification constante sur toute la bande de fonctionnement, améliorant ainsi la prévisibilité et l'étalonnage du système.
Performances spectrales propres
Un faible niveau de bruit parasite et un contrôle des harmoniques contribuent à préserver l'intégrité spectrale et à satisfaire aux exigences réglementaires.
Intégration flexible
Compatible avec les convertisseurs RF, les synthétiseurs de fréquence et les générateurs de signaux pour les architectures de systèmes modulaires.
Conceptions thermiquement robustes
Conçu pour un fonctionnement fiable en conditions d'ondes continues et de cycles de service élevés.
Plusieurs options d'emballage
Disponible dans des configurations adaptées à une utilisation en laboratoire, aux systèmes de montage en rack et aux plateformes RF embarquées.
Applications typiques des amplificateurs de puissance micro-ondes et ondes millimétriques
Mi-Wave Amplificateurs de puissance micro-ondes et ondes millimétriques série 955 sont utilisés dans une large gamme d'applications de transmission RF, de conditionnement de signaux et d'intégration de systèmes où puissance de sortie stable, amplification linéaire et intégrité spectrale sont obligatoires.
Communication par satellite (SatCom)
Les amplificateurs de puissance sont essentiels dans les chaînes de liaison montante par satellite pour amplifier les signaux RF avant la transmission.
Les applications courantes de communication par satellite comprennent :
-
chaînes de transmission de liaison montante par satellite
-
Terminaux VSAT et passerelles
-
Infrastructure des stations terrestres et des téléports
-
Intégration avec les convertisseurs RF et les architectures BUC
-
Systèmes satellitaires à haut débit (HTS)
Un gain stable et une puissance de sortie contrôlée permettent d'obtenir des spectres de liaison montante propres et de garantir la conformité réglementaire.
Systèmes radar et de détection
Dans les plateformes radar, les amplificateurs de puissance micro-ondes et ondes millimétriques fournissent la puissance d'émission nécessaire à la génération et à l'injection du signal.
Les applications radar typiques comprennent :
-
Émetteurs radar de surveillance et de suivi
-
Systèmes radar FMCW et Doppler à impulsions
-
Plateformes radar terrestres, aéroportées et maritimes
-
Injection et étalonnage du signal radar
La linéarité élevée et la stabilité du gain améliorent les performances de portée et la précision de la détection des cibles.
Liaisons point à point par micro-ondes et ondes millimétriques
Les amplificateurs de puissance prennent en charge les liaisons sans fil longue distance et à haute capacité.
Les applications comprennent:
-
Liaisons de retour par micro-ondes et ondes millimétriques
-
Systèmes d'accès sans fil fixe (FWA)
-
réseaux d'infrastructures privées et critiques
-
Systèmes radio point à point à haut débit
Une amplification propre contribue à maintenir la marge de liaison et l'efficacité spectrale.
Développement de la 5G et des technologies sans fil à ondes millimétriques
Les amplificateurs de puissance micro-ondes et ondes millimétriques sont largement utilisés dans le développement et la validation des systèmes sans fil de nouvelle génération.
Les applications comprennent:
-
Tests de stations de base et de petites cellules 5G FR2
-
Développement d'émetteurs à ondes millimétriques
-
Validation des systèmes de formation de faisceaux et MIMO
-
Recherche sur le réseau de liaison sans fil et l'accès
L'amplification linéaire est essentielle pour la modulation à large bande et les performances EVM.
Tests, mesures et recherches RF
En laboratoire et en production, les amplificateurs de puissance fournissent des niveaux de sortie RF contrôlés.
Les utilisations typiques incluent:
-
Bancs d'essai RF et ondes millimétriques
-
Amplification de la source du signal
-
Caractérisation des dispositifs et des sous-systèmes
-
équipement de test automatique (ATE)
Des performances reproductibles permettent de garantir des flux de travail de test et de validation précis.
Calculatrices d'amplificateurs de puissance (PA)
Ces calculateurs prennent en charge la planification du niveau de sortie PA, la marge de compression (marge P1dB), la planification de la linéarité (estimations IIP3/OIP3 et IM3), les estimations EIRP et les approximations rapides de dissipation thermique pour les chaînes de transmission RF, micro-ondes et ondes millimétriques.
Aller à: Niveau de sortie · Marge P1dB · IIP3 ↔ OIP3 · Estimation IM3 · PIRE · Thermique · dBm ↔ W
1) Estimateur de niveau de sortie (Pin + Gain − Perte)
Estimer le niveau de sortie du PA à partir de la puissance d'entrée, du gain en petit signal et des pertes totales (atténuateurs, câbles, filtres).
2) Marge P1dB (Marge de compression)
Calculez la marge dynamique entre votre puissance de sortie estimée et le point de compression PA 1 dB (P1dB).
3) Convertisseur IIP3 ↔ OIP3 (avec gain)
Convertissez le IP3 d'entrée (IIP3) en IP3 de sortie (OIP3) en utilisant le gain. Saisissez deux valeurs quelconques et calculez la troisième.
4) Estimation IM3 à deux tons (utilisant OIP3)
Estimer l'intermodulation du troisième ordre (IM3) pour un test à deux tons. Approximation de planification : IM3(dBc) ≈ 2·(OIP3 − Pout_par_ton).
5) Calculateur EIRP (Pout + Gain d'antenne - Perte)
Calculer la PIRE à partir de la puissance de sortie du PA, du gain de l'antenne et des pertes RF totales (alimentation, guide d'ondes, radôme).
6) Estimation de la dissipation thermique (Puissance de sortie et rendement)
Estimez la puissance CC et la dissipation thermique de la sortie RF ainsi que le rendement. Si vous disposez du PAE ou du rendement de décharge, indiquez-le en pourcentage.
7) Convertisseur dBm ↔ Watts
Convertissez les niveaux de puissance RF entre dBm et Watts. Saisissez une valeur dans le champ indiqué et l'autre sera calculée.
FAQ sur les amplificateurs de puissance à micro-ondes et ondes millimétriques
Ces réponses rapides couvrent les amplificateurs de puissance RF à micro-ondes et à ondes millimétriques utilisés dans les communications par satellite (SatCom), les radars, les liaisons radio point à point, les systèmes 5G/mmWave, la télémétrie, la guerre électronique et les applications de test et de mesure RF.
Réponses rapides
À quoi sert un amplificateur de puissance RF ?
An Amplificateur de puissance RF Il augmente le niveau de puissance d'un signal RF, micro-ondes ou ondes millimétriques afin qu'il puisse être transmis efficacement par une antenne ou injecté dans un système en cours de test. Il constitue généralement le dernier étage actif d'une chaîne de transmission de signal.
En quoi un amplificateur de puissance diffère-t-il d'un BUC ?
A Amplificateur de puissance Fournit uniquement un gain RF. A Convertisseur ascendant de bloc (BUC) intègre un convertisseur RF et un amplificateur de puissance dans une seule unité, combinant la conversion de fréquence et l'amplification pour les applications de liaison montante par satellite.
Pourquoi la linéarité est-elle importante dans les amplificateurs de puissance micro-ondes ?
Haute linéarité Elle minimise la distorsion, les produits d'intermodulation et la régénération spectrale. Ceci est essentiel pour la modulation à large bande, les signaux multiporteuses, un faible EVM et la conformité réglementaire dans les systèmes RF modernes.
Peut-on utiliser des amplificateurs de puissance avec des synthétiseurs RF ?
Oui. Les amplificateurs de puissance sont généralement associés à synthétiseurs RF, des générateurs de signaux et des convertisseurs de fréquence pour augmenter la puissance de sortie tout en maintenant la précision de la fréquence et la pureté spectrale.
Quelles bandes de fréquences couvrent les amplificateurs de puissance Mi-Wave ?
Les amplificateurs de puissance Mi-Wave prennent en charge une large gamme de bandes micro-ondes et ondes millimétriques, y compris les bandes X, Ku, Ka, Q, V et des fréquences plus élevées selon la configuration.
Questions plus techniques
Qu’est-ce qui détermine la puissance de sortie requise d’un amplificateur de puissance RF ?
Qu’est-ce que la platitude du gain et pourquoi est-ce important ?
Quelle est la différence entre un amplificateur pilote et un amplificateur de puissance ?
Ces amplificateurs de puissance sont-ils adaptés à un fonctionnement en onde continue (CW) ?
Comment la linéarité affecte-t-elle l'EVM et les performances spectrales ?
Mi-Wave peut-il fournir des conceptions d'amplificateurs de puissance sur mesure ?
Glossaire des termes relatifs aux amplificateurs de puissance RF et micro-ondes
Définitions des amplificateurs de puissance de base
Amplificateur de puissance RF (PA)
Un amplificateur de puissance RF est un dispositif actif qui augmente la puissance d'un signal d'entrée pour alimenter une antenne, une charge ou l'étage suivant du système. Ces amplificateurs sont utilisés dans les chaînes de transmission micro-ondes et ondes millimétriques pour les communications par satellite, les radars, la télémétrie, les infrastructures sans fil et les systèmes de test.
Amplificateur de puissance micro-ondes
Un amplificateur de puissance conçu pour fonctionner dans les bandes de fréquences micro-ondes telles que les bandes X, Ku, Ka, Q, V et W. Ces amplificateurs sont optimisés pour un gain élevé, une grande stabilité et une puissance de sortie contrôlée aux hautes fréquences.
Amplificateur de puissance à ondes millimétriques
Un amplificateur de puissance fonctionnant au-dessus de 30 GHz, généralement utilisé dans les systèmes en bande Ka et à des fréquences plus élevées. Les amplificateurs à ondes millimétriques prennent en charge des applications telles que les communications par satellite, les radars, la 5G/ondes millimétriques et la recherche scientifique.
Puissance, gain et linéarité
Gain en petits signaux
L'amplification fournie par un amplificateur de puissance en régime de compression, exprimée en dB, définit l'augmentation du signal d'entrée en conditions linéaires.
Puissance de sortie
La puissance RF délivrée par l'amplificateur à son port de sortie est généralement exprimée en dBm ou en watts. Les exigences en matière de puissance de sortie dépendent du bilan de liaison, du gain d'antenne et des contraintes réglementaires.
Point de compression à 1 dB (P1dB)
Le niveau de puissance de sortie auquel le gain de l'amplificateur diminue de 1 dB par rapport à sa valeur linéaire. P1dB définit la puissance de sortie linéaire maximale utilisable de l'amplificateur.
Puissance de sortie saturée (Psat)
La puissance de sortie maximale qu'un amplificateur peut fournir lorsqu'il est saturé. La puissance de saturation (Psat) est souvent utilisée dans les applications à enveloppe constante ou en onde continue (CW) où la linéarité est moins critique.
Linéarité
La capacité d'un amplificateur à amplifier des signaux sans distorsion. Une linéarité élevée réduit la régénération spectrale, les produits d'intermodulation et les interférences entre canaux adjacents dans les systèmes à large bande et multiporteuses.
Point d'interception du troisième ordre (IP3 / OIP3)
L'IP3 est une mesure de la linéarité de l'amplificateur, indiquant sa résistance à la distorsion d'intermodulation du troisième ordre. Plus sa valeur est élevée, meilleures sont les performances dans les applications multi-fréquences et à large bande.
Performances en matière de bruit et de spectre
Figure de bruit (NF)
Le facteur de bruit mesure la quantité de bruit ajoutée au signal par un amplificateur. Bien que plus critique pour les amplificateurs à faible bruit (LNA), il influe également sur les performances globales du système dans les chaînes de transmission à faible puissance ou sensibles.
Harmoniques
Des signaux indésirables sont générés à des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Les harmoniques sont minimisées grâce à la conception de l'amplificateur et au filtrage de la sortie afin de garantir la conformité spectrale.
Emissions parasites
Composantes spectrales discrètes indésirables dues à un comportement non linéaire ou à des interactions entre circuits. Un faible niveau de signaux parasites est essentiel pour la conformité réglementaire et la réduction des interférences.
Caractéristiques de bande passante et de fréquence
Plage de fréquence de fonctionnement
La plage de fréquences sur laquelle l'amplificateur répond aux paramètres de performance spécifiés, tels que le gain, la puissance de sortie et la stabilité.
Bande passante instantanée
La plage de fréquences que l'amplificateur peut supporter à un point de fonctionnement donné sans réajustement. Une large bande passante instantanée permet un fonctionnement à large bande et multiporteuse.
Gain de planéité
La variation du gain sur la bande de fréquences de fonctionnement. Une bonne linéarité du gain garantit une amplitude de signal constante et simplifie l'étalonnage du système.
Impédance, adaptation et interfaces
Perte de retour d'entrée (S11)
Mesure de l'adaptation d'impédance à l'entrée de l'amplificateur. Une perte de retour plus élevée indique une meilleure adaptation et une réflexion du signal réduite.
Perte de retour de sortie (S22)
Une mesure d'adaptation d'impédance à la sortie de l'amplificateur, affectant le transfert de puissance et la stabilité de la charge.
VSWR (rapport d'onde stationnaire de tension)
Le TOS (taux d'ondes stationnaires) est un rapport qui décrit le déséquilibre d'impédance. Plus le TOS est faible, meilleure est l'adaptation d'impédance, et meilleure est l'efficacité et la fiabilité de l'amplificateur.
Interface Connector
L'interface RF utilisée pour connecter l'amplificateur, telle que des connecteurs SMA, de type N, à bride de guide d'ondes ou coaxiaux, en fonction de la fréquence et du niveau de puissance.
Gestion de l'alimentation, du contrôle et de la température
DC Power Supply
L'alimentation électrique nécessaire au fonctionnement de l'amplificateur, généralement spécifiée par la tension et le courant. Les amplificateurs de puissance peuvent fonctionner à partir d'une alimentation unique ou de plusieurs alimentations.
Biais
Méthode de réglage des tensions et courants de fonctionnement des composants actifs de l'amplificateur. Une polarisation correcte garantit un gain stable, une linéarité optimale et une fiabilité à long terme.
Gestion thermique
L'évacuation de la chaleur générée en fonctionnement s'effectue par des dissipateurs thermiques, un refroidissement par conduction ou un refroidissement par ventilation forcée. Une conception thermique efficace est essentielle pour maintenir les performances et prévenir les dommages.
Cycle
Le rapport cyclique correspond au pourcentage de temps pendant lequel l'amplificateur émet à un niveau de puissance donné. Ce rapport influe sur la charge thermique et la dissipation de puissance moyenne.
Emballage et déploiement
Module
Un ensemble amplificateur compact et autonome, conçu pour être intégré dans des systèmes ou sous-systèmes RF plus importants.
Amplificateur rackable
Un amplificateur de puissance conçu pour les environnements de laboratoire, de station terrestre ou de centre de données.
Amplificateur renforcé
Un amplificateur conçu pour les environnements difficiles, notamment les applications extérieures, aéroportées, mobiles ou de défense, avec une tolérance étendue aux températures et aux contraintes mécaniques.
Considérations au niveau du système
Chaîne de transmission
La séquence des composants RF allant de la génération du signal à son amplification et sa transmission. Les amplificateurs de puissance constituent généralement le dernier étage actif avant l'antenne.
Conformité spectrale
Respect des limites réglementaires en matière d'émissions, d'harmoniques et de puissance des canaux adjacents. Les performances de l'amplificateur de puissance ont un impact direct sur la conformité.
Fiabilité et MTBF
Stabilité opérationnelle à long terme et temps moyen entre les pannes. Essentiel pour les systèmes critiques et à fonctionnement continu.
| Réf. MIWV | Description | Basse fréquence (GHz) | Haute fréquence (GHz) | Gain (dB) | Puissance de sortie P1dB (dBm) | Puissance de sortie PSat (dBm) | Entrée / Sortie Port | Biais CC | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955-0.5/20/40/20/SMAFHF | Amplificateur de puissance à large bande | 0.5 | 20 | 40 | +16.5 | 21.5 | SMA-F | +12V (Max) | |
| 955-1/26/40/30/KF | Amplificateur de puissance à large bande | 1 | 26 | 36 | +26 | +30 | 2.92 mm F (K) | +18V (Max) | |
| 955-6/8/60/40/KF | Amplificateur de puissance haute puissance 6-8 GHz | 6 | 8 | 60 | +38 | +40 | 2.92 mm F (K) | +26V (Max) | |
| 955-18/40/25/24/KF | Amplificateur de puissance à bande croisée | 18 | 40 | 25 | 20 | 24 | 2.92 mm femelle (K) | + 12V | |
| 955A-24/26/40/45/KFH | Amplificateur de puissance en bande Ka | 24 | 26 | 40 | +40 | +45 | 2.92 mm F (K) | +24V (Max) | |
| 955A-24/30/40/45/KFH | Amplificateur de puissance en bande Ka | 24 | 30 | 40 | 45 | Connecteur coaxial femelle K de 2.92 mm | + 28V | ||
| 955(34)-25.25/27.5/38/45/595 | Amplificateur de puissance WR34 | 25.25 | 27.5 | 36.5 | +41.5 | +45.0 | Guide d'ondes WR34 / UG-595/U | +30V (Max) | |
| 955A-26/28/35/43/599 | Amplificateur de puissance en bande Ka | 26 | 28 | 35 | 43 | Guide d'ondes WR-28, UG-599/K femelle | +20-25V | ||
| 955-26.5/50/30/20/1.85mmF | Amplificateur de puissance 26.5-50 GHz | 26.5 | 50 | 38 | +25 | +28 | 1.85 mmF | +8V (Max) | |
| 955AF-22/27/KFH | Amplificateur de puissance en bande Ka | 26.5 | 40 | 22 | 27 | 28 | Connecteur coaxial femelle K de 2.92 mm | +12-15V | |
| 955AF-30/18/599H | Amplificateur de puissance en bande Ka | 26.5 | 40 | 30 | 18 | Guide d'ondes WR-28, bride UG-599/U | + 8V | ||
| 955AF-30/31/599H | Amplificateur de puissance en bande Ka | 26.5 | 40 | 30 | 31 | Guide d'ondes WR-28, bride UG-599/U | +12-+15V | ||
| 955AF-40/36/599H | Amplificateur de puissance en bande Ka | 26.5 | 40 | 40 | 36 | Guide d'ondes WR-28, bride UG-599/U | + 6V | ||
| 955A-27/31/35/43/KF | Amplificateur de puissance en bande Ka | 27 | 31 | 35 | +42.5 | 2.92 mm F (K) | +24V (Max) | ||
| 955A-28/29/30/36/KFH | Amplificateur de puissance en bande Ka | 28 | 29 | 40 | 32 | 36 | Guide d'ondes WR-28, bride UG-599/U | +21-24V | |
| 955A-29.3/40/41.5/KF/599HAC | Amplificateur de puissance en bande Ka | 29.3 | 40 | 41.5 | WR-28,UG-599/K Femelle | 100 ~ 120V | |||
| 955A-32/38/38/42.5/599 | Amplificateur de puissance en bande Ka | 32 | 38 | 38 | 42.5 | Guide d'ondes WR-28, bride UG-599/U | + 30V | ||
| 955A-33/36.5/38/42.5/599 | Amplificateur de puissance en bande Ka | 32 | 36 | 45 | 42.5 | Guide d'ondes WR-28, bride UG-599/U | + 30V | ||
| 955A-33/37/38/40/KFH | Amplificateur de puissance en bande Ka | 33 | 37 | 38 | 40 | Connecteur coaxial femelle K de 2.92 mm | + 30V | ||
| 955BF-30/20/383H | Amplificateur de puissance en bande Q | 33 | 50 | 30 | 20 | Guide d'ondes WR-22, bride UG-383/U | + 8V | ||
| 955B-35/48/30/27/383H | Amplificateur de puissance en bande Q | 35 | 48 | 30 | 25 | 27 | Guide d'ondes WR-22, bride UG-383/U | + 8V | |
| 955B-35/48/30/27/383H | Amplificateur de puissance en bande Q | 35 | 48 | 30 | 25 | 27 | Guide d'ondes WR-22 avec bride UG-383/U | + 8V | |
| 955A-37/44/40/43/KFH | Amplificateur de puissance en bande Ka | 37 | 44 | 40 | 43 | Connecteur coaxial femelle K de 2.92 mm | + 28V | ||
| 955A-37/44/40/45/KFH | Amplificateur de puissance en bande Ka | 37 | 44 | 40 | 45 | Connecteur coaxial femelle K de 2.92 mm | + 28V | ||
| 955B-37/48.2/30/27/1.85mmFH | Amplificateur de puissance en bande Q | 37 | 48.2 | 30 | 27 | Connecteur coaxial femelle de 1.85 mm | + 6V | ||
| 955B-40/50/35/36/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 40 | 50 | 39 | +28 | +32 | Guide d'ondes WR22 avec UG-383 | 19 V (maximum) | |
| 955U-44.1/35/33/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 40 | 48.2 | 35 | 30 | 33 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | + 6V | |
| 955UF-25/29/1.85mmF | Amplificateur de puissance en bande U | 40 | 60 | 25 | 29 | Connecteur coaxial femelle de 1.85 mm | +8-+12V | ||
| 955UF-35/22/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 40 | 60 | 35 | 22 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | + 8V | ||
| 955UF-25/30/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 40 | 60 | 25 | +25 | +30 | WR19 avec UG/383-UM | +8 V CC (Max) | |
| 955U-41/42/25/30/383FS | Amplificateur de puissance en bande U | 41 | 42 | 40 | +30 | +33 | Connecteur coaxial femelle de 2.4 mm | +12 V CC (Max) | |
| 955B-43/46/30/33/2.4mmFH | Amplificateur de puissance en bande Q | 43 | 46 | 30 | 29 | 33 | Connecteur coaxial femelle de 2.4 mm | +10V (Max) | |
| 955B-43/46/30/33/2.4mmFH | Amplificateur de puissance en bande Q | 43 | 46 | 30 | 33 | Connecteur coaxial femelle de 2.4 mm | + 8V | ||
| 955U-45.5/51.4/46/36/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 45.5 | 51.4 | 50 | +30 | +36 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | +19 V CC (Max) | |
| 955U-46/54/35/36/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 46 | 54 | 35 | +36 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | +16 V CC (Max) | ||
| 955U-47/52.4/40/37/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 47 | 52.4 | 40 | 37 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | + 28V | ||
| 955U-47/52.4/40/40/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 47 | 52.4 | 40 | 40 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | + 28V | ||
| 955U-47.2/48.2/35/39/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 47.2 | 48.2 | 35 | 37 | 39 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | + 28V | |
| 955U-47.088/47.09/12/24/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 47.088 | 47.09 | 12 | +24.5 | +27 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | +12 V CC (Max) | |
| 955U-49/51/40/45/383H | Amplificateur de puissance en bande U | 49 | 51 | 40 | 37 | 45 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | + 28V | |
| 955U-49/51/45/47/383H | Amplificateur de puissance en bande U | 49 | 51 | 45 | 43 | 47 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | + 28V | |
| 955U-49/51/45/47/383H | Amplificateur de puissance en bande U | 49 | 51 | 45 | 43 | 47 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | + 28V | |
| 955B-50/25/27/2.4mmFH | Amplificateur de puissance en bande Q | 49.5 | 50.5 | 25 | 27 | 30 | Connecteur coaxial femelle de 2.4 mm | + 6V | |
| 955B-50/40/44/383H | Amplificateur de puissance en bande Q | 49.5 | 50.5 | 40 | 44 | 47 | Guide d'ondes WR-22 avec brides UG-383/U | + 28V | |
| 955V-50/25/20/2.4mmF | Amplificateur de puissance en bande V | 49.5 | 50.5 | 25 | 20 | 23 | Connecteur coaxial femelle de 2.4 mm | + 6V | |
| 955U-50/66/22/15/383 | Amplificateur de puissance en bande U | 50 | 66 | 22 | 15 | Guide d'ondes WR-19, bride UG-383/UM | + 8V | ||
| 955U-50/67/20/20/1.85mmF | Amplificateur de puissance en bande U | 50 | 67 | 20 | 20 | Connecteur coaxial femelle de 1.85 mm | + 6V | ||
| 955V-50/68/35/18/385 | Amplificateur de puissance en bande V | 50 | 68 | 35 | 18 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 6V | ||
| 955V-50/70/28/15/385 | Amplificateur de puissance en bande V | 50 | 70 | 28 | 15 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 6V | ||
| 955VF-25/25/385H | Amplificateur de puissance en bande V | 50 | 75 | 25 | 25 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 6V | ||
| 955VF-35/15/385 | Amplificateur de puissance en bande V | 50 | 75 | 35 | 15 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 6V | ||
| 955VF-40/385 | Amplificateur de puissance en bande V | 50 | 75 | 40 | 9 | 12 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 6V | |
| 955V-55/65/30/24/385 | Amplificateur de puissance en bande V | 55 | 65 | 30 | 22 | 24 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 6V | |
| 955V-57/68/25/26/385 | Amplificateur de puissance en bande V | 57 | 68 | 25 | 26 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 6V | ||
| 955V-57/70/25/30/385 | Amplificateur de puissance en bande V | 57 | 70 | 25 | 30 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 8V | ||
| 955V-60/25/31.5/385 | Amplificateur de puissance en bande V | 59 | 61 | 25 | 31.5 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 6V | ||
| 955V-60/25/31.5/385H | Amplificateur de puissance en bande V | 59 | 61 | 25 | +28.0 | 31.5 | Guide d'ondes WR-15, bride UG-385/U | + 18V | |
| 955EF-25/15/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 60 | 90 | 25 | 15 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | + 8V | ||
| 955EF-25-15-387 | Amplificateur de puissance en bande E | 60 | 90 | 30 | 15 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | +6V -12V MAX | ||
| 955EF-30/15/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 60 | 90 | 30 | 15 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | +8V -12V MAX | ||
| 955EF-30/20/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 60 | 90 | 27 | +21.1 | +22.5 | WR12 avec UG-387/U | ;+12V (Max) | |
| 955E-67.5/35/30/387H | Amplificateur de puissance en bande E | 64 | 71 | 35 | 27 | 30 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | + 6V | |
| 955E-67.5/35/30/387H | Amplificateur de puissance en bande E | 65 | 70 | 35 | 27 | 30 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | + 6V | |
| 955E-70/95/20/16/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 70 | 95 | 20 | 15 | 16 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | + 6V | |
| 955E-71/76/25/30/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 71 | 76 | 25 | 30 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | + 6V | ||
| 955E-71/76/30/32.5/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 71 | 76 | 30 | 30.5 | 32.5 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | + 5V | |
| 955E-71/86/25/33/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 71 | 86 | 25 | +33 | WR12 avec UG-387/U | +2.4V (Max) | ||
| 955WF-35/15/387H | Amplificateur de puissance bande W | 75 | 110 | 35 | 10 | 15 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 6V | |
| 955E-76/81/30/29/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 76 | 81 | 30 | 26 | 29 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | + 12V | |
| 955E-76/81/35/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 76 | 81 | 35 | +28.1 | +29.1 | WR12 avec UG-387/U | +8V (Max) | |
| 955E-81/86/25/30/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 81 | 86 | 25 | 30 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | + 6V | ||
| 955E-81/86/30/32.5/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 81 | 86 | 30 | 30.5 | 32.5 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | + 5V | |
| 955E-81/86/35/30/387 | Amplificateur de puissance en bande E | 81 | 86 | 35 | 30 | Guide d'ondes WR-12, bride UG-387/U | +13 - +14V | ||
| 955W-89/97/25/24/387H | Amplificateur de puissance bande W | 89 | 97 | 25 | 24 | 27 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | +12-+15V | |
| 955W-92/96/20/28/387 | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 20 | 28 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 6V | ||
| 955W-92/96/25/30/387 | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 25 | 27.5 | 30 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 6V | |
| 955W-94/15/387 | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 12 | 32.5 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 6V | ||
| 955W-94/20/32.5/387 | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 20 | 32.5 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 6V | ||
| 955W-94/25/27/387 | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 25 | 27 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 6V | ||
| 955W-94/30/26/387 | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 30 | 26 | 28 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 6V | |
| 955W-94/30/30/387H | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 30 | 30 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 6V | ||
| 955W-94/30/37/387 | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 30 | 37 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 6V | ||
| 955W-94/35/33/387 | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 35 | 33 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | + 18V | ||
| 955W-94/35/35/387 | Amplificateur de puissance bande W | 92 | 96 | 35 | 35 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | +13 - +14V | ||
| 955W-93/95/20/30/387 | Amplificateur de puissance bande W | 93 | 95 | 20 | 30 | Guide d'ondes WR-10, bride UG-387/UM | +6-+12V |
Amplificateurs de puissance RF et micro-ondes
Amplificateurs de puissance RF et micro-ondes
RF et micro-ondes amplificateurs de puissance (PA) sont des composants essentiels des systèmes RF, micro-ondes et ondes millimétriques modernes. Leur rôle principal est de augmenter la puissance du signal à des niveaux adaptés à la transmission, tout en préservant l'intégrité du signal, la linéarité et la pureté spectrale dans les applications haute fréquence.
Les amplificateurs de puissance sont largement utilisés dans communications par satellite, systèmes radar, liaisons micro-ondes point à point, télémétrie, guerre électronique, technologies sans fil 5G et mmWave, recherche scientifique et environnements de test et de mesure RF, où la puissance de sortie, l'efficacité et la fiabilité sont essentielles.
Amplificateurs de puissance RF
Un amplificateur de puissance RF amplifie un signal RF de faible niveau pour obtenir une puissance supérieure capable de piloter des antennes, des guides d'ondes ou des sous-systèmes RF en aval. Les amplificateurs de puissance RF et micro-ondes sont conçus pour fonctionner sur une large gamme de fréquences, de Bande X et bande Ku à travers Bandes Ka, Q, V et W, avec une puissance de sortie et une bande passante adaptées à l'application.
Les principales caractéristiques de performance des amplificateurs de puissance RF et micro-ondes comprennent :
-
Niveau de puissance de sortie et de puissance saturée
-
Gain et linéarité du gain en fonction de la fréquence
-
Linéarité et performances de compression (P1dB, IP3)
-
Efficacité et performances thermiques
-
Pureté spectrale et suppression des signaux parasites
Ces paramètres affectent directement le bilan de liaison du système, la conformité réglementaire et les performances RF globales.
Amplificateurs de puissance à micro-ondes et à ondes millimétriques
Les amplificateurs de puissance micro-ondes et ondes millimétriques fonctionnent à des fréquences de plus en plus élevées, où les pertes des composants, la gestion thermique et la technologie des dispositifs deviennent des facteurs de conception critiques. Ces amplificateurs sont généralement mis en œuvre à l'aide de technologies semi-conductrices GaAs, GaN ou InP, sélectionnés pour équilibrer la puissance de sortie, le rendement, la linéarité et la fiabilité.
Les amplificateurs de puissance à ondes millimétriques sont essentiels dans les systèmes fonctionnant à Bandes Ka, Q, V et W, prenant en charge des applications telles que les liaisons satellitaires à haut débit, les systèmes radar avancés et les technologies sans fil émergentes à ondes millimétriques.
Architectures d'amplificateurs linéaires et à haut rendement
Les amplificateurs de puissance sont disponibles dans de multiples architectures pour répondre aux différentes exigences des systèmes :
-
Amplificateurs linéaires optimisé pour une faible distorsion et une pureté spectrale élevée
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Amplificateurs à haut rendement conçu pour maximiser la puissance de sortie tout en minimisant la consommation d'énergie CC
-
Amplificateurs à large bande prise en charge du fonctionnement multi-octave ou multi-bande
-
Amplificateurs de pilotage utilisé pour conditionner les signaux avant les étages de puissance
Le choix du type d'amplificateur dépend du format de modulation, de la bande passante, du rapport puissance crête/puissance moyenne (PAPR) et des objectifs d'efficacité du système.
Applications courantes des amplificateurs de puissance RF et micro-ondes
Communications par satellite
-
chaînes de transmission montantes et stations passerelles
-
VSAT et terminaux transportables
-
Liaisons par satellite en bandes Ku, Ka, Q et V
Systèmes de radar
-
Émetteurs radar et injection de signal
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Architectures radar FMCW et Doppler pulsé
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Radar de surveillance, de suivi et d'imagerie
Liaisons point à point par micro-ondes et ondes millimétriques
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Infrastructure de liaison micro-ondes et sans fil
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accès sans fil fixe et réseaux privés
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Transport de données à haute capacité
Télémétrie et aérospatiale
-
essais en vol et instrumentation de portée
-
communications entre drones et plateformes sans pilote
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systèmes de télémétrie spatiale et de défense
5G et sans fil à ondes millimétriques
-
Tests de stations de base et de petites cellules 5G FR2
-
Développement de systèmes de formation de faisceaux et MIMO
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Recherche sur le réseau de liaison sans fil et l'accès
Tests et mesures RF
-
Amplification du signal pour les bancs d'essai de laboratoire
-
équipement de test automatique (ATE)
-
Caractérisation et validation du système
Intégration aux chaînes de signaux RF
Dans une architecture de transmission RF typique, l'amplificateur de puissance suit un Convertisseur RF ou synthétiseur de fréquence, élevant le signal au niveau de puissance d'émission requis. Lorsqu'il est intégré à un convertisseur ascendant dans un seul boîtier, l'ensemble est généralement appelé un Convertisseur ascendant de bloc (BUC).
Les amplificateurs de puissance peuvent également être intégrés dans sous-systèmes RF personnalisés, notamment les émetteurs-récepteurs, les modules frontaux radar et les plateformes RF multicanaux.
Fiabilité, gestion thermique et emballage
Les amplificateurs de puissance RF et micro-ondes sont conçus pour fonctionner dans environnements commerciaux, industriels, de défense, aéroportés et extrêmesUn boîtier mécanique robuste, une gestion thermique efficace et un conditionnement de l'énergie garantissent un fonctionnement fiable sur une large plage de températures et des cycles de service exigeants.
Les options d'emballage incluent boîtiers pour montage en rack, modules compacts, ensembles de guides d'ondes et boîtiers renforcés, prenant en charge les installations en laboratoire et sur le terrain.
Rôle des amplificateurs de puissance dans les systèmes RF
Au sein d'un système RF, l'amplificateur de puissance joue un rôle décisif dans la détermination portée de transmission, marge de liaison, conformité spectrale et efficacité globale du systèmeLes non-linéarités ou l'instabilité de l'étage PA ont un impact direct sur la qualité de la modulation, les émissions des canaux adjacents et la fiabilité du système.
En livrant amplification stable, puissante et à spectre propreLes amplificateurs de puissance RF et micro-ondes permettent un fonctionnement fiable des systèmes modernes systèmes de communication, de détection et de test sur les fréquences micro-ondes et millimétriques.
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