Smith-Diagramme kommen sonst nur noch mit "Puff" und "Sonnet" vor, und hier mit Ansoft Designer, BFP420 und Stabilitätsbetrachtungen: https://www.gunthard-kraus.de/Vortrag_Weinheim/Vortrag_2018.pdf Und das Qucs-Tutorial https://www.gunthard-kraus.de/qucsstudio/Tutorial_Qucsstudio_V1-7_M%C3%A4rz%
mehr mit HF zu tun. Touchstone noch unter DOS, mit 2MByte Zusatzspeicherkarte im ISA-Bus, um die 640k-Grenze zu überwinden. Zu der Zeit befand noch ein Finanzamt, dass ein steuerlich absetzbarer Arbeitsplatzrechner keine Maus und keinen Farbbildschirm hat, sonst ist es ein Spielcomputer. "Klicki-Bunti
BFP640
Surface mount high linearity silicon NPN RF bipolar transistor
Absolute maximum ratings
Table 2 Absolute maximum ratings at TA = 25 °C (unless otherwise specified)
Parameter Symbol Values Unit Note
search_in_description=1&keyword=Pulser# Aber zurück zum Eigenbauthema. Meine Schaltung damals mit einen BFP640 und die Ergebnisse oben.
foerderte dann die ueberaus schmale Nadel zu Tage... > Habe gerade mal zurückgerechnet- also hatte der BFP640 bei zirka 19V > seinen Avalanchedurchbruch. Ich habe hier noch BFP640. Die sollten von ihrer auesseren Geometrie her (Marke Feinstaub), auch recht brauchbare Pulse abgeben.
Ich wuerde einfach mal in die S-parameter, die der Hersteller des BFP640F liefert, schauen. Dort sollte vermerkt sein, auf welches Z die Werte bezogen sind. https://en.wikipedia.org/wiki/Scattering_parameters#List_format Typischerweise sind das 50Ohm, es kann aber
Bipolar-Transistor-Mixer wie im Buch von GILMORE (Practical RF Circuit Design for modern wireless systems) beschrieben (BFP640-Transistor), simuliert - beide scheinen zu funktionieren (in der Transientenanalyse), der Rat-Race liefert subjektiv ein besseres Ergebnis. Allerdings erzeugen beide Mixer zusätzlich eine dominante
wie im Buch von GILMORE (Practical RF Circuit > Design for modern wireless systems) beschrieben (BFP640-Transistor), > simuliert - beide scheinen zu funktionieren (in der Transientenanalyse), > der Rat-Race liefert subjektiv ein besseres Ergebnis. Magst du mal die Schaltpläne veröffentlichen
umgestiegen, da ist einer wie der andere und > es gibt Simulationsmodelle die was taugen. Infineon BFP640 und ein paar > neue, die nicht ganz so aufgeregt sind. Den BFP740 hab ich für den Verstärker geplant (oder eben auch die pHEMT-Transistoren - hab eine Schaltung gefunden, wo ATF35376 verbaut
Balanced_MESFETs_Frequency_Doublers.gif Im Anhang die Simulation einer ähnlichen Schaltung. Mit Transistoren wie dem oben erwähnten BFP640 könnte sicherlich eine Verstärkung mit einigen dB erreicht werden.
Erfahrungmit LNAs hat mich gelehrt, dass es keine Patentlösung gibt. Bei Infineon-Transistoren, z.B. BFP640 kann man über die Collector und Emitter einen Widerstand parallel schalten (mit Kondensator als DC-Blocker), das stabilisiert über alle Frequenzen. Bei Leistungsverstärkern bietet es sich an,
Hallo MC, ich habe vor einigen Wochen einen LNA gebaut mit einem BFP640 von Infineon. Infineon veröffentlicht Spice-Modelle, weshalb ich LTSpice zur Berechnung mit S-Parametern nehme. Nun versuche ich einen PA zu bauen mit 4 bis 10 Watt bei 430 MHz. Dafür suche ich
Das mit den Widerständen habe ich beim BFP640 genutzt und es hat funktioniert. Beim BFQ790 aber geht das schlichtweg nicht. Er will einfach nicht stabil werden. Beim AFT05MS004N liefert das Datenblatt außerdem Impedanzen für alle Frequenzen
vorhat sagt er ja nicht. Wir spielen doch hier wieder mit den Kristallkugeln :-) Auch ist sein BFP640 ist war empfindlicher was die Spannungen angeht als ein 2N2369 Wenn es aber nur darum geht aus dem Sinus ein Rechteck zumachen empfiehlt sich ein Frequenzkompensierter Spannungsteiler und dann
Halali! Jetzt verstehe ich erst welchen Transistor er verwenden will (BFP 640 1,6Ghz und Germanium). Dafür wären erreichte 1 MHz allerdings etwas mikrig. Lassen wir's sein! Tschüss Padex