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TriQuint推出完整、经济高效的Ka波段砷化镓射频芯片组

关键词:TriQuint TGA4541 TGA4539 TGC4408 TGC4407

时间:2012-10-18 09:14:34      来源:中电网

TriQuint推出完整、经济高效的 Ka 波段砷化镓 (GaAs) 射频芯片组--- TGA4541-SM、TGA4539-SM和TGC4408-SM、TGC4407-SM,用以支持甚小口径终端 (VSAT) 卫星通信系统的要求。

技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克代码:TQNT),推出完整、经济高效的 Ka 波段砷化镓 (GaAs) 射频芯片组--- TGA4541-SM、TGA4539-SM和TGC4408-SM、TGC4407-SM,用以支持甚小口径终端 (VSAT) 卫星通信系统的要求。该系列包括可变增益驱动放大器、1 W GaAs 单片微波集成电路 (MMIC) 功率放大器、分谐波上变频器和高度集成的下变频器模块。

自80年代首次推出后,VSAT 系统重新定义了现代零售终端交易处理,以及海事通信的固定与移动宽带系统。当今许多卫星系统通信操作在 Ku 和Ka波段。Ka 波段频率 (28 至 31 GHz) 提供更高速率的数据通信、高清晰度的卫星电视以及其他带宽密集型的应用。TriQuint的新型芯片组旨在全面支持这一市场,包括在今年7月成功发射, 即将提供新服务的Hughes EchoStar XVII (Jupiter) 卫星。

TriQuint 新型VSAT 放大器包括 TGA4541-SM 高线性可变增益驱动放大器和 TGA4539-SM 1W 射频功率放大器。TGA4541-SM工作频率为28至31 GHz;P1dB 射频输出功率为 +23dBm;增益为33dB;输出三阶交调截取点 (OIP3) 为 +31dBm;在广泛的30分贝范围内, 可改变其输出。TGA4539-SM 放大器提供 1W (+30dBm) 的P1dB 射频输出功率;从28至 30 GHz,增益为20dB;OIP3 为 +33dBm。

高度集成的 TGC4408-SM 下变频器模块采用 32引脚 5x6 mm QFN 封装,该模块包括双频可切换的压控振荡器 (VCO) 和一个具有低噪声放大器和LO 缓冲放大器的分谐波混频器。其输入频率范围为18.3 至 20.2 GHz,转换增益为8.5dB的950至1950 MHz中频频率,噪声系数为6.5dB,10kHz 频偏和1MHz 频偏处相噪分别为-73dBc/Hz 和 -126dBc/Hz。它还含有四分之一 VCO 频率差分信号,可用于相位锁定环。 TGC4407-SM 分谐波上变频器含有集成式本地振缓冲放大器,输入频率 21.5 至 32.5 GHz,DC 至 7 GHz的宽中频范围,分谐波 LO 频率为11 至 16 GHz,接收 LO 输入功率  0 至 +7.5dBm,转换增益为 -9dB。

详细技术信息:

TGA4541-SM

高线性28至31 GHz可变增益GaAs MMIC驱动放大器、+23dBm P1dB RF 输出功率、33dB 增益、31dBm OIP3、 30dB 增益衰减范围、330mA电源为5V。40引脚6x6mm QFN 封装。

TGA4539-SM

28 至 30 GHz GaAs MMIC 放大器、30dBm (1W) P1dB 射频输出功率、20dB 增益、+33dBm OIP3、420mA电源为 6V。20引脚 5x5mm QFN 封装。

TGC4408-SM

GaAs MMIC 下变频器模块、18.3 至 20.2 GHz 输入频率、950 至 1950 MHz 中频、 8.5dB 转换增益、-6dBm 输入 IP3、6.5dB 噪声系数、10kHz 频偏和 1 MHz 频偏处相噪分别为 -73dB/Hz 和 -126dB/Hz、305mA电源为 +5V。32引脚5x6mm QFN 封装。

TGC4407-SM

GaAs MMIC 分谐波上变频器,带有集成式本振缓冲放大器、21.5 至 32.5 GHz 输入、11 至 16 MHz 分谐波 LO 频率、DC 至 7 GHz中频、-9dB 转换增益、LO 输入功率 0 至 +7.5dBm、13dBm 输入 IP3、65mA功率为 +5V。16引脚3x3mm QFN 封装。

上述四款器件已全部投产并提供评估板。欲了解产品详细信息请与 TriQuint 联系,欲联系当地销售代表或分销商,请登录 http://cn.triquint.com/sales。

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