当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新宽带、高动态范围双通道混频器 LTC5566,该器件集成了可编程可变增益 IF 放大器。这款双通道混频器具非常宽的 300MHz 至 6GHz 输入频率范围,得到了专门优化,而且在新的 3.6GHz 和 4.5GHz 5G 频段以及已经使用很长时间的 4G 频段具广泛的表征。

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新宽带、高动态范围双通道混频器 LTC5566,该器件集成了可编程可变增益 IF 放大器。这款双通道混频器具非常宽的 300MHz 至 6GHz 输入频率范围,得到了专门优化,而且在新的 3.6GHz 和 4.5GHz 5G 频段以及已经使用很长时间的 4G 频段具广泛的表征。此外,该器件支持高达 400MHz 的带宽,以满足日益增多低于 6GHz 的 5G 无线接入设备的需求。这款双通道混频器提供了出色的动态范围,在 3.6GHz 时具 +11.5dBm 输入 P1dB 和 +25.5dBm 输入 IP3。在高达 5.8GHz 的较高频率时,其 IIP3 保持超过 +24dBm。该器件集成的 IF 放大器将总的功率转换增益提高到最大的 12dB。通过内置 SPI 总线,每个通道的增益能够以精准的 0.5dB 步进独立地设定。因此,当每个通道驱动一个 A/D 转换器时,精细的增益控制为以最少的外部组件平衡两个通道的增益并校准到最佳值提供了一种简便的方法。

LTC5566 非常适用于在较高频率下要求更好性能和较宽带宽的 5G 无线多通道 RRH (远端射频头) 无线接入设备。而且,该器件的高集成度还实现了小外壳内的多通道整合。其他适合的应用包括 4G LTE-Advanced、分集接收机、分布式天线系统和软件定义无线电。

LTC5566 基于一个有源、双平衡混频器内核,无转换损耗,并具有卓越的端口至端口隔离性能,从而降低了外部 RF 滤波要求。每个混频器输入包括一个集成的宽带平衡-不平衡变压器,因而提供了一个简单的单端接口。采用 SPI 或并行引脚,可对混频器输入进行数字式调谐,以在若干个宽广、重叠的频段 (从 1.3GHz 至 5.3GHz) 上实现最佳的回程损耗,从而在无需附加外部组件的情况下确保其在软件定义无线电应用中的使用灵活性。另外,通过增设单个用于实现正确匹配的并联电感器还支持较低的 450MHz、 700MHz 和 900MHz 频段,可获得绝佳的动态范围性能。通过采用简单的外部匹配电路能够实现高于 5.3GHz (比如:5.8GHz) 的较高频率。

LTC5566 在直至 3.6GHz 时具有出色的 50dB 通道至通道隔离度。在 4.5GHz 时,通道隔离度仍然达到 40dB。两个通道在整个 15.5dB 衰减范围内展现了非常低的相移,这对 MIMO 接收器应用是至关重要。

LTC5566 用单一 3.3V 电源工作。两个通道都接通时,该器件吸取 384mA 标称电源电流。每个混频器可以用单独的控制线独立地接通或断开。此外,还有一种低功率模式,可确保在更低的 294mA 电源电流时运行,尽管这时 IP3 性能略有降低。该产品运行时的额定外壳温度范围为 –40°C 至 105°C,采用 5mm x 5mm 32 引线塑料 QFN 封装。LTC5566 的千片批购价为每片 9.45 美元,已开始生产供货。

具可编程增益放大器的 300MHz 至 6GHz 双通道宽带混频器

性能概要: LTC5566

· 宽工作频率范围 300MHz 至 6GHz

· 出色的高频段性能 2.6GHz、3.6GHz 和 4.5GHz

· 最大功率转换增益 12dB

· SPI 可编程增益 (0.5dB 步进) –3.5dB 至 12dB (功率增益)

· 在 3.6GHz 的高输入 IIP3 +25.5dBm

· IF 带宽 400MHz

本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭