蓝牙功率放大器系统性能介绍
时间:07-07
来源:mwrf
点击:
7.42 | 6 | 17.74 | 11.74 | 7.42 | 6 | 20.3 | 14.3 |
图11. PIN与POUT的变化关系
测试结果G:小信号S参数
表6. MAX2240小信号S参数测量
(使用HP 8753E网络分析仪进行测量。具体情况见"测试装置框图"部分。)
2.42GHz | 2.45GHz | 2.48GHz | ||||
VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | |
20 log |S11| | -16.6dB | -14.1dB | -16.9dB | -14.2dB | -18.6dB | -14.3dB |
20 log |S21| | 18.6dB | 17.3dB | 18.6dB | 17.2dB | 18.5dB | 17.0dB |
20 log |S12| | -50.3dB | -48.2dB | -48.9dB | -47.7dB | -47.6dB | -45.3dB |
20 log |S22| | -2.9dB | -3.0dB | -2.7dB | -2.9dB | -2.8dB | -3.2dB |
测试结果H:噪声系数测量
表7. MAX2240噪声系数测量
Frequency | D0 | D1 | NF (dB) | |
GHz | VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | ||
2.42 | 0 | 0 | -- | -- |
1 | 0 | 13.3 | 13.4 | |
0 | 1 | 9.3 | 9.2 | |
1 | 1 | 5.8 | 5.7 | |
2.45 | 0 | 0 | -- | -- |
1 | 0 | 13.5 | 13.5 | |
0 | 1 | 9.4 | 9.3 | |
1 | 1 | 5.9 | 5.8 | |
2.48 | 0 | 0 | -- | -- |
1 | 0 | 13.5 | 13.6 | |
0 | 1 | 9.5 | 9.4 | |
1 | 1 | 6.0 | 5.9 |
测试结果I:噪声功率测量
测试条件:
·VCC = 3.2V
·FIN = 2.45GHz
·PIN = +4dBm
·POUT = +19.53dBm
图12. 噪声功率测量曲线图
测试结果J:谐波测量
测试条件:
·VCC = 3.2V
·FIN = 2.45GHz
·PIN = +4dBm
·POUT = +19.53dBm
表8. 谐波测量表
Harmonic Freq (GHz) | Power (dBm, RBW = 100kHz measured on Agilent [HP] 8562EC) | Power (dBm, 1MHz CH BW measured on R&S FSEA, limited at 6GHz) |
4.80 | -28.16 | -25.74 |
7.20 | -15.00 | N/A |
9.60 | -37.16 | N/A |
12.00 | -42.00 | N/A |
测试结果K:POUT与PIN关系测量(在最大增益时,且VCC = 3.2V)
图13. PIN与POUT关系及PIN与ICC关系,1号板
MAX2240评估板:原理图与线路板布局
图14. 原理图
图15. 线路板布局。
CSP (芯片尺度封装)推荐PCB设计
焊盘尺寸:10mil直径
间距:19.7mil
中间管脚引线的线宽:3mil
助焊层:精确对准时直径14mil,一般情况直径16mil。
图16. 间距与焊盘尺寸
- 一种改善W-CDMA手机用功率放大器线性度的新方法(10-06)
- Maxim无线/射频功率放大器选择指南(04-13)
- 利用数字预失真线性化宽带功率放大器(05-10)
- 多模多频功率放大器模块助力复杂射频设计(11-02)
- 利用单个功率放大器实现双频段RF前端模块设计(08-02)
- 基于ADuC7026实现功率放大器监控的参考设计(11-02)