Noticias

Amplificador de baixo ruído (LNA), frecuencia 9K~1GHz, ganancia 30dB, cifra de ruído (NF) 2dB

Amplificador de baixo ruído (LNA), frecuencia 9K~1GHz, ganancia 30dB, cifra de ruído (NF) 2dB

O amplificador de baixo ruído é un compoñente clave nos sistemas de RF/microondas, que se usa principalmente para amplificar sinais débiles e minimizar o ruído adicional. As súas funcións principais e escenarios de aplicación son os seguintes:

Funcións principais:

1. Amplificación do sinal
Mellorar a amplitude dos sinais débiles recibidos por antenas ou sensores para garantir un procesamento eficaz por circuítos posteriores, como mesturadores e ADC.
2. Supresión de ruído
Ao optimizar o deseño e empregar materiais de baixo ruído, a cifra de ruído autointroducida (NF) contrólase dentro do rango de 0,5-3 dB (NF ideal do amplificador = 0 dB).

Escenarios de aplicación:

1. Sistema de radar
Nos radares militares (como os radares de control de incendios aéreos) e civís (como os radares de ondas milimétricas para automóbiles), o LNA utilízase para amplificar o sinal de eco débil (relación sinal-ruído SNR < 0 dB) reflectido polo obxectivo. Ao pasar por unha ligazón de amplificación cunha NF < 2 dB, o radar pode recoñecer obxectivos con RCS (sección transversal do radar) máis afastados ou máis baixos.
2. Sistema de comunicación sen fíos
O amplificador de baixo ruído é o compoñente central das estacións base 5G/6G, as comunicacións por satélite e as ligazóns de recepción de terminais móbiles. É responsable da amplificación de baixo ruído (NF < 1,5 dB) dos sinais de RF débiles (tan baixos como -120 dBm) captados pola antena antes da desmodulación do sinal, mellorando significativamente a sensibilidade de recepción do sistema. Por exemplo, na banda de frecuencia de ondas milimétricas (24-100 GHz), o LNA pode compensar ata 20 dB de perda de traxectoria, garantindo a estabilidade da transmisión de datos a alta velocidade.
3. Instrumento de probas de alta precisión
En dispositivos como os analizadores de espectro e os analizadores de redes vectoriais (VNA), o LNA determina directamente o rendemento do ruído e o rango dinámico do instrumento. O LNA pode mellorar a sensibilidade do instrumento amplificando o sinal medido do nivel de nV ao rango de cuantización efectivo do ADC (como 1 Vpp). Mentres tanto, o coeficiente de ruído ultrabaixo (NF < 3 dB) pode reducir eficazmente a incerteza da medición e minimizar os erros de medición.
4. Ampliar as áreas de aplicación
Radioastronomía: O telescopio FAST baséase en LNA refrixerado con helio líquido (NF ≈ 0,1 dB) para capturar liñas espectrais de 21 cm no universo.
Computación cuántica: a amplificación de sinais de nivel μV (4-8 GHz) de cúbits supercondutores require un rendemento de ruído próximo ao límite cuántico.
Imaxe médica: os equipos de resonancia magnética melloran os sinais de resonancia magnética nuclear de nivel μV mediante LNA non magnético, cunha mellora da relación sinal-ruído de máis de 10 dB.

Qualwave Inc. fornece amplificadores de baixo ruído que van dende 9 kHz ata 260 GHz, cunha cifra de ruído tan baixa como 0,8 dB.
O modelo QLA-9K-1000-30-20, especialmente deseñado para aplicacións de investigación científica e comunicación, consegue un excelente equilibrio de rendemento de 30 dB de ganancia e 2 dB de cifra de ruído na banda de frecuencia de 9 kHz a 1 GHz.

1. Características eléctricas

Frecuencia: 9K~1GHz
Ganancia: 30 dB mín.
Potencia de saída (P1dB): +15dBm típ.
Potencia de saída (Psat): +15,5 dBm típ.
Figura de ruído: 2 dB máx.
ROE: 2 máx.
Voltaxe: +12 V CC típ.
Impedancia: 50 Ω

QLA-9K-1000-30-20

2. Clasificacións máximas absolutas*1

Potencia de entrada de RF: +5dBm típ.
[1] Poden producirse danos permanentes se se supera calquera destes límites.

3. Propiedades mecánicas

Conectores RF: SMA femia

4. Debuxos de contorno

44x36x12

Unidade: mm [polgadas]
Tolerancia: ±0,5 mm [±0,02 polgadas]

5. Como facer un pedido

QLA-9K-1000-30-20

Se estás interesado neste produto, non dubides en contactar connosco. Estaremos encantados de proporcionarche información máis valiosa.


Data de publicación: 26 de xuño de 2025