Nyheder

Lavstøjsforstærkersystemer, 4~8 GHz, forstærkning 40 dB, støjtal (NF) 1,1 dB

Lavstøjsforstærkersystemer, 4~8 GHz, forstærkning 40 dB, støjtal (NF) 1,1 dB

Nyt lavstøjsforstærkersystem forbedrer højtydende signalmodtagelse. Inden for områder som trådløs kommunikation, radardetektion, satellitnavigation og præcisionsmåling er hi-fi-forstærkning af svage signaler fortsat en kritisk teknisk udfordring. Vi er stolte af at introducere vores lavstøjsforstærkersystem (LNA) med 40 dB forstærkning, der leverer exceptionel støjundertrykkelse, høj forstærkningsstabilitet og bredbåndsydelse for at give en pålidelig frontend-signalforstærkningsløsning til avancerede elektroniske systemer. Nedenfor er en kort oversigt over dens nøglefunktioner og anvendelser:

Nøglefunktioner:

1. Ultralav støjydelse
Ved at udnytte avanceret halvlederteknologi og optimeret kredsløbsdesign opnår systemet brancheførende støjtalydeevne, der effektivt undertrykker iboende systemstøj for at sikre højfølsom modtagelse af svage signaler, hvilket er ideelt til applikationer med strenge krav til signal-støj-forhold.
2. Høj forstærkning og overlegen linearitet
Forstærkeren giver høj forstærkning, samtidig med at signalintegriteten opretholdes gennem flertrins forstærkningskontrolteknologi, hvilket tilbyder et bredt dynamisk område, der er egnet til komplekse elektromagnetiske miljøer.
3. Bredbåndsdækning
Systemet understøtter drift fra lave frekvenser til millimeterbølgebånd og tilbyder fleksible frekvensmuligheder for at imødekomme forskellige behov inden for kommunikation, radar, radioastronomi og mere.
4. Høj stabilitet og pålidelighed
Indbygget temperaturkompensation og adaptive forspændingskredsløb sikrer stabil ydeevne under varierende temperaturer og langvarig drift. Det fuldt afskærmede modulære design undertrykker effektivt ekstern interferens, hvilket gør den velegnet til barske miljøer.
5. Smart funktionsintegration
Valgfrie digitale styregrænseflader (f.eks. SPI/I2C) muliggør fjernjustering af forstærkning, statusovervågning og fejldiagnose, hvilket letter problemfri integration i automatiserede testsystemer eller intelligent modtageudstyr.

Typiske anvendelser:

1. Trådløse kommunikationsbasestationer: Forbedrer modtagerfølsomheden i 5G/6G-systemer og forbedrer dermed kantdækningen.
2. Satellit- og rumfartssystemer: Understøtter modtagelse af satellitsignaler og udforskning af det ydre rum i miljøer med ultralange afstande og lavt signal-støj-forhold.
3. Radar og elektronisk krigsførelse: Forbedrer ekkodetektion af svage mål og forbedrer radaropløsningen.
4. Videnskabelige og måleinstrumenter: Leverer signalforstærkning med høj renhed til radioteleskoper, kvanteeksperimenter og mere.
5. Medicinsk elektronik: Muliggør præcis signaloptagelse i MR-scanning og systemer til overvågning af vitale tegn.

Qualwave Inc. leverer støjforstærkersystemer, der dækker frekvensområdet DC til 110 GHz til forskellige anvendelser. Denne artikel introducerer et 4-8 GHz LNA-system med en støjfaktor på 1,1 dB.

1. Elektriske egenskaber

Frekvens: 4~8 GHz
Forstærkning: 40dB min.
Forstærkningsplanhed: ±1dB typ.
Udgangseffekt (P1dB): 20dBm typisk.
Støjtal: 1,1 dB typisk.
Falsk: -60dBc maks.
VSWR: 1,6 typisk.
Spænding: +85~+265V AC
Strøm: 200mA typisk.
Impedans: 50Ω

2. Absolut maksimale vurderinger*1

RF-indgangseffekt: +20 dBm
[1] Der kan opstå permanent skade, hvis en af disse grænser overskrides.

3. Mekaniske egenskaber

Størrelse * 2: 136 * 186 * 52 mm
5,354*7,323*2,047 tommer
RF-stik: SMA-hunstik
[2] Ekskluderer stik, rackmonteringsbeslag og håndtag.

4. Oversigtstegninger

QLAS-4000-8000-40-11
s-136x186x52

Enhed: mm [tommer] Tolerance: ±0,5 mm [±0,02 tommer]

5. Miljø

Driftstemperatur: -20~+50℃
Ikke-driftstemperatur: -40~+85℃

6. Sådan bestiller du

QLAS-4000-8000-40-11

Kontakt os for detaljerede specifikationer og prøvesupport! Som en førende leverandør inden for højfrekvent elektronik specialiserer vi os i forskning og udvikling samt produktion af højtydende RF/mikrobølgekomponenter og er dedikeret til at levere innovative løsninger til globale kunder.


Opslagstidspunkt: 14. august 2025