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GaN LNA中脈沖恢復時間的研究:第二部分

發布時間:2018-11-28 15:09:20     瀏覽:1618

基于我們之前關于脈沖恢復測試的博客,我們提供了具有5至9 GHz帶寬的市售GaN MMIC放大器的脈沖恢復時間測量。放大器組裝成金屬外殼,2.4 mm連接器用于連接測試設備。測試了三個獨立的單元,結果在所有單元中保持一致。因此,為了簡潔起見,我們提供了一個單元的結果。 

我們首先在上面的圖像中提供脈沖恢復時間測量的示例。干擾脈沖以洋紅色顯示,而所需信號以紅色顯示。我們可以看到,當干擾源被激活時,所需信號嚴重失真,然后在干擾源被解除后恢復。恢復測量為信號電平的10%至90%的上升時間。 

接下來,我們觀察到脈沖恢復時間與短脈沖條件下的輸入能量似乎隨著輸入能量的增加而單調增加,盡管這種關系似乎是非線性的。

我們接下來觀察了脈沖恢復時間與長脈沖條件下的輸入能量。我們注意到恢復時間隨著能量的增加而單調增加,并且遵循與短脈沖相同的趨勢。

在考慮短脈沖與長脈沖的結果時,我們注意到恢復時間不僅僅取決于入射能量。實際上,有兩組具有相同入射能量的短脈沖和長脈沖測量,但恢復時間差異很大。此外,我們的技術簡報中提供了恢復時間與能源數據。 

我們注意到,較低功率的較長脈沖具有比具有較高功率的較短脈沖更長的恢復時間,即使它們具有接近相同的入射能量。因此,看起來脈沖恢復時間雖然取決于入射能量,但也取決于干擾信號的入射動作(能量時間持續時間,uJ-us)。這是一個我們將在未來工作中探索的有趣現象。

結論 

在這個由兩部分組成的博客系列中,我們介紹了一種在存在高功率帶外干擾信號的情況下測量GaN低噪聲放大器脈沖恢復時間的方法。脈沖恢復時間正成為評估系統性能的重要指標。在我們對市售的5至9 GHz GaN LNA的檢查中,我們考慮了在短脈沖(<10 us)和長脈沖(> 100 us)條件下工作的干擾信號。我們發現在每種情況下,恢復時間在數學上與通過激進關系的輸入能量相關。然而,脈沖恢復時間似乎也是輸入動作(uJ-us)的函數,因為具有相同入射能量的短脈沖和長脈沖具有不同一個數量級的恢復時間。在將來, 

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