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YANTEL 温度赔偿衰减器选型:N3?N9 温漂个性与功放匹配重点
做射频功率放大器的工程师都明显一个痛点:增益随温度漂移。。。。。。高温时输出功率掉得严害,,,,,低温时又容易自激。。。。。。传统规划上AGC电路,,,,,了局引入了非线性失真、相位偏移,,,,,还把噪声也拉进来了。。。。。。这时辰,,,,,一块温度赔偿衰减器(TCA)就能把问题干干净净地解决掉。。。。。。而YANTEL研通的TCA系列,,,,,从N3到N9七档温漂斜率,,,,,根基覆盖了绝大无数功放赔偿场景。。。。。。

N3到N9,,,,,到底差在哪???????
先把概想捋明显。。。。。。N3到N9的是衰减量温度系数,,,,,单元是dB/dB/℃。。。。。。具体来说:
温度系数代码
衰减量温度系数(dB/dB/℃)
N3
-0.003
N4
-0.004
N5
-0.005
N6
-0.006
N7
-0.007
N8
-0.008
N9
-0.009
数字越大,,,,,温度每变动1℃,,,,,衰减量的变动幅度就越大。。。。。。举个实操例子:TCA0604N9,,,,,衰减量4dB,,,,,温度系数N9即0.009。。。。。。温度每变动1℃,,,,,衰减量变动4×0.009×1=0.036dB。。。。。。若是工作温度跨度100℃,,,,,衰减量总变动就是3.6dB——这刚好能抵消大无数功放在同温域内的增益漂移。。。。。。

三步算出你该选哪个N值
别凭感触选,,,,,直接上公式。。。。。。如果你的系统在-25℃到75℃这个温域内,,,,,增益变动了3dB,,,,,链路里固定衰减器最大值是6dB。。。。。。
步:算TCA系数
TCA = 增益变动量 ÷ 固定衰减量 ÷ 温域跨度 = 3 ÷ 6 ÷ 100 = -0.005 dB/dB/℃
第二步:对标号
-0.005正好对应N5,,,,,所以根基型号就是MTVA0600N05。。。。。。
第三步:确认后缀
必要金电极微组装工艺就加G,,,,,造成MTVA0600N05G。。。。。。必要无铅工艺就选对应的无铅代码。。。。。。
就这么单一,,,,,三步到位。。。。。。

功放匹配,,,,,这几个坑别踩
,,,,,功率要留余量。。。。。。 YANTEL的TCA系列功率覆盖100mW、200mW、2W甚至5W。。。。。。功放末前级信号功率正本就大,,,,,衰减器必须扛得住。。。。。。好比BTCA广播系列直接做到2W、75Ω,,,,,专门给光收发模浚浚浚浚??橛玫,,,,,别拿100mW的STCA去硬扛。。。。。。
第二,,,,,频率别选错。。。。。。 DC~6GHz用TCA/STCA,,,,,DC~12.4GHz上MTCA,,,,,DC~18GHz选HTCA,,,,,DC~20GHz用WTCA,,,,,16~36GHz才轮到KTCA。。。。。。频率越高,,,,,对寄生参数越敏感,,,,,YANTEL用的是创新微带电路设计,,,,,在20GHz频点上赔偿领域是传统产品的两倍以上,,,,,这点在选高频段型号时尤其关键。。。。。。
第三,,,,,正向赔偿、反向隔离。。。。。。 TCA接在功放末前级,,,,,正向工作时实时赔偿增益漂移;;;;;反向看从前,,,,,它就是个隔离器,,,,,能保唬唬唬唬护前级LNA不被开路反射烧掉。。。。。。这个个性在多级功放架构里极度实用,,,,,一级TCA同时干两件事。。。。。。
第四,,,,,零三阶交调。。。。。。 无源器件不产生IP3,,,,,能够直接塞进线性功放链路,,,,,不用不安额表的互调失真。。。。。。这一点对通讯基站、相控阵雷达这类对线性度要求极苛的场景来说,,,,,是刚需。。。。。。

写在
N3到N9不是轻易标的数字,,,,,它背后是整个温漂赔偿的精度刻度。。。。。。选对了N值,,,,,功放在-55℃到+150℃全温域内增益曲线拉得平平坦整;;;;;选错了,,,,,赔偿不到位或者补过甚,,,,,反而更糟。。。。。。YANTEL这套产品线从DC到36GHz全覆盖,,,,,七档斜率、十种衰减量、七种封装,,,,,总共70多种组合轻易挑。。。。。。比起进口同类产品,,,,,成本低40%左右,,,,,交期还短。。。。。。做射频的,,,,,该换就换,,,,,别再给垄断品牌交十年的智商税了。。。。。。
