型号:

ADL5545ARKZ-R7

品牌:ADI(亚德诺)/LINEAR
封装:SOT-89-3
批次:25+
包装:编带
重量:1.1g
其他:
-
ADL5545ARKZ-R7 产品实物图片
ADL5545ARKZ-R7 一小时发货
描述:RF放大器 ADL5545ARKZ-R7 SOT-89-3
库存数量
库存:
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(起订量: 1, 增量: 1
最小包:1000
商品单价
梯度内地(含税)
1+
11.82
1000+
11.5
产品参数
属性参数值
频率30MHz~6GHz
增益24.1dB
噪声系数2.9dB
工作电压4.75V~5.25V
工作电流56mA
P1dB18.1dBm
工作温度-40℃~+105℃
IP336.4dBm

ADL5545ARKZ-R7 产品概述

一、主要参数概览

ADL5545ARKZ-R7 是 ADI(亚德诺)/Linear 出品的一款宽带 RF 放大器,封装为 SOT-89-3。其关键规格如下:

  • 工作频率:30 MHz ~ 6 GHz(宽频带覆盖多类无线系统)
  • 增益:24.1 dB(典型值)
  • 工作电压:4.75 V ~ 5.25 V
  • 工作电流:56 mA(典型)
  • 噪声系数(NF):2.9 dB(典型)
  • 输出1 dB 压缩点(P1dB):18.1 dBm
  • 三阶截点(IP3):36.4 dBm
  • 工作温度范围:-40 ℃ ~ +105 ℃

二、性能解读

  • 宽频覆盖(30 MHz–6 GHz):适用于从低中频到微波频段的多种通信、测试与仪表应用,能够支持多波段前端放大。
  • 高增益(24.1 dB):可显著提升信号电平,适合用作前置低噪声放大器(在满足线性要求的前提下)或中间级增益级。
  • 噪声系数 2.9 dB:对接收系统来说属于中等偏优的噪声性能,可在信号链中提供合理的灵敏度改善。
  • 线性度与压缩点:P1dB = 18.1 dBm 与 IP3 = 36.4 dBm 表明器件在保持较高增益的同时具备良好的线性能力,适合需要动态范围和互调抑制的应用。
  • 功耗与热耗:在 5 V、56 mA 工作条件下,器件耗电约 280 mW(P = V·I),需考虑封装热阻与周边散热设计以保证在高温环境下稳定工作。

此外,按增益与输出功率关系,可估算输入端性能:

  • 输入 P1dB ≈ 18.1 dBm − 24.1 dB ≈ −6.0 dBm
  • 输入 IP3 ≈ 36.4 dBm − 24.1 dB ≈ 12.3 dBm 这些数值有助于评估前后级级联时的线性裕量与保护需求。

三、典型应用场景

  • 无线基站收发前端、小型基站或中继器的增益级
  • 移动通信、WLAN、蓝牙和其他 ISM 频段的接收放大器
  • 雷达、导航与测试测量仪器的射频增益链
  • 有线/无线信号的中间放大或驱动级(对后级功率放大器提供驱动)

四、设计与布局要点

  • 电源去耦:在 VCC 处使用低 ESR 的 0.1 µF 与 1 µF 陶瓷并联去耦,靠近器件供电脚布局以抑制高频振荡。
  • 偏置与射频隔离:采用射频电感(RFC)或大阻值偏置网络为芯片供电,输入输出之间加 DC 阻断电容以隔离直流。
  • 50 Ω 匹配:器件通常在 50 Ω 系统下工作,若需要优化增益或噪声可通过小量匹配元件(电容、电感)进行微调。保持输入、输出 50 Ω 连续传输线,尽量缩短走线。
  • 布局与接地:尽量缩短 RF 路径、增益引脚与旁路电容之间的回流路径;使用充足的地平面与过孔以降低寄生和提高散热。
  • SOT-89-3 封装注意:SOT-89-3 尺寸小、散热受限,必要时在 PCB 下方增加铜箔和热沉过孔以改善散热。

五、热管理与可靠性注意事项

  • 估算功耗(≈280 mW)并结合 PCB 散热策略评估结温,确保在最坏工作条件下结温低于器件最大额定值。
  • 在高环境温度或连续大信号输入下,应注意器件线性退化与热触发保护,必要时设计过温保护或降低偏置电流。
  • 遵循制造商 ESD 与焊接温度规范,SOT-89-3 封装在焊接时也需控制回流曲线以保证可靠性。

六、选型建议与替代思路

ADL5545ARKZ-R7 适用于需要宽带、高增益且有较好线性与中等噪声性能的场合。若系统对更低噪声或更高线性有硬性要求,可考虑在前端使用专门的低噪声放大器(LNA)或在后级采用更大功率的线性放大器。选型时同时评估功耗预算、封装热能力与所需带宽范围。

总结:ADL5545ARKZ-R7 在 30 MHz–6 GHz 的宽带范围内提供约 24 dB 的增益、良好的线性(IP3 36.4 dBm)和可接受的噪声系数(2.9 dB),是多种射频增益链设计中的实用选择。设计时应重视供电去耦、50 Ω 匹配与热管理以发挥其最佳性能。