
| Leader-mw | Introduction à l'amplificateur de puissance à gain élevé et à faible bruit |
Un amplificateur à faible bruit (LNA) à gain élevé, fonctionnant dans la bande de fréquences de 0,01 à 1 GHz, est un composant essentiel des systèmes de communication modernes et des applications de traitement du signal. Ce dispositif est conçu pour amplifier les signaux faibles tout en minimisant le bruit additionnel, garantissant ainsi une qualité de signal optimale pour les traitements ou analyses ultérieurs.
L'amplificateur à faible bruit (LNA) utilise généralement des matériaux semi-conducteurs et des techniques de conception de circuits de pointe pour atteindre des performances exceptionnelles. Son gain, qui peut être important, lui permet d'amplifier efficacement les signaux sans distorsion significative, ce qui le rend idéal pour les environnements où la puissance du signal est un facteur limitant, comme les communications par satellite ou les transmissions sans fil longue distance.
Fonctionnant dans la bande de fréquences de 0,01 à 1 GHz, cet amplificateur couvre un large éventail d'applications, notamment la radio VHF/UHF, les liaisons micro-ondes et certains systèmes radar. Sa large bande passante garantit sa compatibilité avec diverses normes et protocoles de communication, ce qui renforce sa polyvalence sur différentes plateformes et pour de nombreux cas d'utilisation.
Outre un gain élevé et un faible facteur de bruit, ces amplificateurs présentent d'autres caractéristiques essentielles telles que l'adaptation d'impédance d'entrée et de sortie, la linéarité et la stabilité face aux variations de température. L'ensemble de ces atouts contribue à leur fiabilité et à leur capacité à préserver l'intégrité du signal dans des conditions variables.
De manière générale, un amplificateur à gain élevé et à faible bruit dans la gamme de fréquences 0,01-1 GHz est essentiel pour améliorer la sensibilité et les performances des systèmes de communication et de détection, permettant une réception et une transmission du signal plus claires et plus fiables.
| Leader-mw | spécification |
| Non. | Paramètre | Minimum | Typique | Maximum | Unités |
| 1 | Gamme de fréquences | 0,01 | - | 1 | GHz |
| 2 | Gagner | 42 | 44 | dB | |
| 4 | Gain de platitude |
| ±2,0 | db | |
| 5 | Figure de bruit | - | 1.5 | dB | |
| 6 | Puissance de sortie P1dB | 20 |
| dBM | |
| 7 | Puissance de sortie Psat | 21 |
| dBM | |
| 8 | ROS | 1.5 | 2.0 | - | |
| 9 | Tension d'alimentation | +12 | V | ||
| 10 | Courant continu | 250 | mA | ||
| 11 | Puissance d'entrée maximale | -5 | dBm | ||
| 12 | Connecteur | SMA-F | |||
| 13 | Faux | -60 | dBc | ||
| 14 | Impédance | 50 | Ω | ||
| 15 | Température de fonctionnement | -30℃~ +50℃ | |||
| 16 | Poids | 100 g | |||
| 15 | Finition préférée | jaune | |||
Remarques :
| Leader-mw | Spécifications environnementales |
| Température de fonctionnement | -30 °C à +50 °C |
| Température de stockage | -50 °C à +85 °C |
| Vibration | Endurance de 25 g RMS (15 degrés à 2 kHz), 1 heure par axe |
| Humidité | 100% HR à 35ºc, 95% HR à 40ºc |
| Choc | 20 G pendant 11 ms, demi-sinusoïde, 3 axes dans les deux directions |
| Leader-mw | Spécifications mécaniques |
| Logement | Aluminium |
| Connecteur | Laiton plaqué or |
| Contact féminin : | bronze au béryllium plaqué or |
| RoHS | conforme |
| Poids | 0,1 kg |
Dessin au trait:
Toutes les dimensions sont en mm
Tolérances du contour ± 0,5 (0,02)
Tolérances des trous de fixation ±0,2 (0,008)
Tous les connecteurs : SMA femelle
| Leader-mw | Données de test |