lna
4 - 01 - 2009
Ampli large bande, faible bruit et grand gain
et préampli 10 GHz
Low noise uwb amplifier + 10 GHz préamplifier
La description ci dessous
concerne des essais pratiqués sur un ampli trés large bande
ayant en même temps un gain
de + de 20 dB . Il s'agit d'un composant de chez " Agilent
" ( ex hp ) nommé AMMP 6220. Ce
composant était en vente
sur ebay.Celui ci couvre la plage de fréquence de 6 à 20
GHz avec un gain moyen de plus de 20 dB.Le composant est
alimenté en 3 V et consomme 55 mA sous cette tension
.Son facteur de bruit est donné à 2.5 dB .Cet ampli est donc
utilisable en aval d'un étage trés faible bruit , ou
simplement en "driver " d'étage " médium power "car il est en
mesure de
fournir 10 dBm.Le composant est trés petit et mesure seulement
5 X 5 mm.Dans ces 5 x 5 mm il y à 3 étages amplificateurs
comme on peut le voir sur le schéma plus bas. Il est difficile
à souder car les pattes ne sortent pas sur les côtés du
boitier .
Un premier essai s'était soldé par un échec partiel car le
gain tombait à moins de 10 dB en mettant en place le couvercle
du boitier.Aprés d'innombrables tentatives avec des
matériaux absorbants etc ,aucune amélioration sensible n'à été
obtenue. Un deuxième exemplaire disponible à été
monté dans un boitier plus plat, et les problêmes rencontrés
lors
du premier essai avaient disparus.Le gain final obtenu est de
22 dB à 10 GHz .
Voici 2 courbes relevées sur le datasheet, elles concernent le
gain et le facteur de bruit.

Ci - dessous le schéma simplifié des 3 étages

Durant les différents essais pratiqués, il s'est avéré que la
tension d'alimentation ne devait pas dépasser les 3 V.
Des instabilités apparaissant avec des tensions plus élevées
.Un essai avait été fait en intégrant l'alim
dans le même boitier . Cette façon de procéder engendrait des
accrochages et finalement la partie régulation
à été supprimée à l'intérieur , et le composant alimenté en 3
V à travers un "by pass " de 1000 Pf.La platine est
en matériau " R 4003 " de 0.8 mm d'épaisseur .Elle mesure 30 X
30 mm et elle est téléchargeable
ici.
L'intérieur du boitier à été garni de mousse absorbante .La
platine à été collée au fond du boitier à l'aide
de conducteur liquide à base d'argent que l'on trouve chez
certains revendeurs de produits " electroniques "
On trouve également ce produit ( assez cher !!!!! ) dans
l'automobile ou il sert à réparer les lunettes arrières
dégivrantes . Pour les " vias " ou traversées de masse , j'ai
également pour la première fois utilisé ce procédé .
Les trous de passage des masses étant simplement remplis de
liquide "argenté " Il faut , pour réussir,
s'y prendre à plusieures reprises pour remplir les trous
de 1 mm, car le liquide argenté se rétracte quelque peu
en sèchant et peut aussi couler sous la platine pour combler
certains " vides" .Sur l'image en dessous on peut
aisément constater le liquide argenté rajouté pour
parfaire la liaison "boitier - platine " Sur l'image on
constate la présence
de capas de liaison ( 2 pf ) sur l'entrée et sur la sortie.Ces
capas ne sont pas nécessaires car la séparation
" DC " est faite à l'intérieur du composant.J'avais mis ces
capas en place à des fins de test et finalement je les ai
laissées en place .
Voici quelques
images de la trés simple réalisation.

Sur l'image en dessous, on voit les 5 traversées de
masse dans lesquelles y à été déposé 1
goutte de liquide conducteur argenté.Apres sèchage , les
trous ne sont pas assez remplis...
il faudra donc refaire l'opération 2 ou 3 X.

ci dessous le montage en test

Cet amplificateur me semble intéressant du fait de sa
simplicité , de son gain et de sa bande passante.
Néanmoins, s'il à fallu 2 essais pour arriver à un
résultat , cela signifie qu'il serait peut être
souhaitable
de pouvoir le monter dans un boitier " pro " sur un
substrat "pro " ...............
à chacun de juger .
Préamplificateur
10
GHz
Ce
pré
amplificateur est en fait une copie .Le montage
original est de DB6NT qui le commercialise d'ailleurs
.Celui ci à été décrit dans la presse spécialisée à
plusieurs reprises .La seule différence étant que j'ai
redessiné la platine afin de l'adapter au substrat " R
4003 " de 0.8 mm d'épaisseur et que les Fets utilisés
son différents . Ce préampli est à 2 étages et amène
un gain de 22 dB . Ili est trés stable car
aucune oscillation parasite n'à été constatée.En
principe , datasheet dixit, le gain devrait être
légèrement supérieur .Des essais avec de petits
fanions sur la ligne 50 ohms n'ont pas amélioré
ce gain qui est tout de même déja correct . Les deux
étages sont réalisés avec des " NE 325 S01" de chez "
NEC "( hetero jonction GAas fet ) Le montage n'appelle
pas de commentaire particulier , si ce n'est de
respecter les règles relatives aux montages à
fréquences élevées , c.à.d. points de masse trés
courts, découplages soignés, blindage, garniture de
mousse absorbante du couvercle ,etc . Le facteur de
bruit des transistors est donné à 0.45 dB à 12 GHz.Je
n'ai pas eu l'occasion de le vérifier, faute
d'appareil de mesure adapté .Une vérification sommaire
à l'analyseur de spectre dévoile cependant une trés
faible augmentation du plancher
de bruit . Sur le montage réalisé
les " stubs " sont fixes .Le premier étage consomme 11
mA , et le second 13 mA.Le régulateur 5 V est placé de
l'autre côté de la platine.
Image de la platine ou l'on peut voir les " stubs" à
utiliser ou non .

Voici le schéma .

ensuite l'implantation des composants ............

Ci dessous une image de la platine avant la mise en
place des comosants.

Ici la réalisation finale .

Aprés la réalisation d'un deuxième préampli identique
,en utilisant la platine " modifiable " au niveau des
"stubs " , il y avait sur ce deuxième exemplaire moins
de gain .............il sera donc sage de prendre la platine
originale téléchargeable ici
.
Ce préampli est incorporé dans le transverter 144 -
10368 décrit ici.
03 - 08 -
2010
Un exemplaire réalisé sur substrat " Metclad " 0.762
mm à donné les meilleurs résultats , 24 dB de gain
.Des essais sur FR4 0.8 mm n'ont donné que 16 dB de gain
..................
05-04-2012
Essai de ce préampli sur d'autres fréquences,
l'utilisation à parti de 4GHz est possible.
Cela peut même être intéressant dans certains cas ,car
le gain augmente avec la fréquence jusqu'à 8 GHz .
