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[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来ADI基带可编程VGA滤波器ADRF6520的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

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基带可编程VGA滤波器ADRF6520包括一对匹配的完全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。每个通道都能够抑制较大的带外干扰信号,同时忠实放大所需信号,因而模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求得以降低。两个通道匹配出色,而且在所有增益和带宽设置下都具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6520非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的正交(IQ)通信系统。可通过串行端口接口(SPI)编程滤波器转折频率、使能和直流失调校正环路使能特性。

滤波器之前的第一个VGA提供27 dB的连续增益控制以及18 dB的最大增益,并设置差分输入阻抗为100 Ω。滤波器提供4极点巴特沃兹响应,具有1.0 dB转折频率:36、72、144、288、432、576和720 MHz。对于超出720 MHz的工作频率,可禁用并完全旁路滤波器,从而将-1 dB带宽扩展到1.25 GHz。提供宽带RMS检波器,用于监控滤波器输入端的信号。滤波器之后紧跟6 dB固定增益放大器。后置滤波器VGA提供27 dB的连续增益控制以及21 dB的最大增益。输出缓冲器提供额外的9 dB增益并提供20 Ω的差分输出阻抗。它们能够以优于55 dBc的HD3驱动1.5 V p-p至100 Ω负载。如果希望进行完全直流耦合操作,可以通过SPI禁用单个通道上独立的内置直流失调校正环路。高通转折频率由引脚CHP1和CHP2引脚上的外部电容和后置滤波器VGA增益确定。

基带可编程VGA滤波器ADRF6520采用3.15 V至3.45 V电源供电,最大功耗为410 mA。完全禁用时,功耗低于5 mA。ADRF6520采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供32引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。

基带可编程VGA滤波器ADRF6520 包含一对匹配的输入 VGA,后跟可编程滤波器、6 dB 固定增益放大器,最后是另一对匹配的可变增益放大器和输出 ADC 驱动器。滤波器可以通过 SPI 接口绕过和断电,以便在超过最大滤波器带宽的情况下运行。

通过 SPI 的滤波器带宽可编程性在处理存在噪声的信号和所需频带附近的大的不需要的信号时提供了极大的灵活性。整个差分信号链是直流耦合的。两个通道的带宽和增益设置控制是共享的,确保它们的幅度和相位响应紧密匹配。基带可编程VGA滤波器ADRF6520 可以通过 ENBL 引脚或 SPI 寄存器中的使能位完全禁用。

滤波和放大是任何信号处理系统中的基本操作。过滤是必要的,以选择预期的信号,同时拒绝带外噪声和干扰。放大会增加所需信号的电平以克服系统添加的噪声。当一起使用时,滤波和放大可以在存在噪声和带外干扰的情况下提取感兴趣的低电平信号。这种模拟信号处理减轻了对随后的模拟、混合信号和数字组件的要求。

在输入 VGA方面,输入 VGA 设计为具有低噪声和高线性度。 VGA 的差分输入阻抗为 100 Ω,最大增益为 18 dB,最小增益为 −12 dB,提供 30 dB 增益范围。 它们旨在以高达 1.5 V p-p 的无用信号或 0.75 V p-p 的所需信号或两者的组合来驱动滤波器。基带可编程VGA滤波器 ADRF6520 的输入必须交流耦合。 输入 VGA 的拓扑结构使得其噪声系数 (NF) 随着其增益的降低而降低 dB 为 dB,尽管其高线性度在其整个输入范围内保持不变。 输入 VGA 可在其输出端驱动高达 3 V p-p; 但是,建议将 VGA 保持在上述限制范围内,以避免过度驱动滤波器或 6 dB 固定增益放大器。

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