Lavstøyforsterkere er en nøkkelkomponent i RF-/mikrobølgesystemer, hovedsakelig brukt til å forsterke svake signaler samtidig som de minimerer ekstra støy. Kjernefunksjonene og bruksscenariene er som følger:
Kjernefunksjoner:
1. Signalforsterkning
Forbedre amplituden til svake signaler mottatt av antenner eller sensorer for å sikre effektiv behandling av påfølgende kretser som miksere og ADC-er.
2. Støydemping
Ved å optimalisere designet og bruke støysvake materialer, kontrolleres den selvintroduserte støyfiguren (NF) innenfor området 0,5–3 dB (ideell forsterker NF = 0 dB).
Søknadsscenarier:
1. Radarsystem
I militærradar (som luftbåren ildkontrollradar) og sivil radar (som millimeterbølgeradar for biler) brukes LNA til å forsterke det svake ekkosignalet (signal-til-støy-forhold SNR < 0dB) som reflekteres av målet. Når radaren passerer gjennom en forsterkningslenke med NF < 2dB, kan den gjenkjenne mål med lengre eller lavere RCS (radartverrsnitt).
2. Trådløst kommunikasjonssystem
Lavstøyforsterkere er kjernekomponenten i 5G/6G-basestasjoner, satellittkommunikasjon og mottaksforbindelser for mobile terminaler. Den er ansvarlig for lavstøyforsterkning (NF < 1,5 dB) av svake RF-signaler (så lave som -120 dBm) som fanges opp av antennen før signaldemodulering, noe som forbedrer systemets mottaksfølsomhet betydelig. For eksempel, i millimeterbølgefrekvensbåndet (24–100 GHz) kan LNA kompensere for opptil 20 dB signaltap, noe som sikrer stabiliteten til høyhastighets dataoverføring.
3. Høy presisjonstestinstrument
I enheter som spektrumanalysatorer og vektornettverksanalysatorer (VNA) bestemmer LNA direkte instrumentets støyytelse og dynamiske område. LNA kan forbedre instrumentfølsomheten ved å forsterke det målte nV-nivåsignalet til det effektive kvantiseringsområdet til ADC (for eksempel 1Vpp). Samtidig kan en ultralav støykoeffisient (NF < 3dB) effektivt redusere måleusikkerhet og minimere målefeil.
4. Utvid bruksområdene
Radioastronomi: FAST-teleskopet bruker LNA avkjølt med flytende helium (NF ≈ 0,1 dB) for å fange opp 21 cm spektrallinjer i universet.
Kvanteberegning: Forsterkning av μV-nivåsignaler (4–8 GHz) fra superledende qubits krever støyytelse nær kvantegrensen.
Medisinsk avbildning: MR-utstyr forsterker kjernemagnetiske resonanssignaler på μV-nivå gjennom ikke-magnetisk LNA, med en forbedring av signal-til-støy-forholdet på mer enn 10 dB.
Qualwave Inc. tilbyr lavstøyforsterkere fra 9 kHz til 260 GHz, med et støytall så lavt som 0,8 dB.
QLA-9K-1000-30-20-modellen, som er spesialdesignet for vitenskapelig forskning og kommunikasjonsapplikasjoner, oppnår en utmerket ytelsesbalanse med 30 dB forsterkning og 2 dB støytall i frekvensbåndet 9 kHz~1 GHz.
1. Elektriske egenskaper
Frekvens: 9K~1GHz
Forsterkning: 30 dB min.
Utgangseffekt (P1dB): +15dBm typisk.
Utgangseffekt (Psat): +15,5 dBm typisk.
Støytall: 2dB maks.
VSWR: 2 maks.
Spenning: +12V DC typisk.
Impedans: 50Ω

2. Absolutt maksimale rangeringer*1
RF-inngangseffekt: +5dBm typisk.
[1] Permanent skade kan oppstå hvis noen av disse grensene overskrides.
3. Mekaniske egenskaper
RF-kontakter: SMA hunn
4. Oversiktstegninger

Enhet: mm [tommer]
Toleranse: ±0,5 mm [±0,02 tommer]
5. Slik bestiller du
QLA-9K-1000-30-20
Hvis du er interessert i dette produktet, er du velkommen til å kontakte oss. Vi gir deg gjerne mer verdifull informasjon.
Publisert: 26. juni 2025