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LTC5592雙通道、1.6GHz至2.7GHz、高動態(tài)范圍、下變頻混頻器技術手冊

要長高 ? 2025-03-28 14:25 ? 次閱讀

概述
LTC5592 隸屬于一個覆蓋 600MHz 至 4.5GHz RF 頻率范圍的雙通道、高動態(tài)范圍、高增益下變頻混頻器系列。LTC5592 專為 1.6GHz 至 2.7GHz RF 應用而優(yōu)化。LO 頻率必須位于 1.5GHz 至 2.5GHz 的范圍之內,以獲得優(yōu)質的性能。該器件的典型應用是具有一個 2.3GHz 至 2.7GHz RF 輸入和低端 LO 的 LTE 或 WiMAX 接收機。
數(shù)據(jù)表:*附件:LTC5592雙通道、1.6GHz至2.7GHz、高動態(tài)范圍、下變頻混頻器技術手冊.pdf

LTC5592 的高轉換增益和高動態(tài)范圍允許在高選擇性接收機設計中使用規(guī)格較寬松的 IF 濾波器,并較大限度地縮減了總體解決方案成本、板級空間和系統(tǒng)級偏差。這款器件還提供了一種低電流模式以實現(xiàn)額外的節(jié)能,而且每個混頻器通道都具有獨立的停機控制功能。
應用

  • 3G / 4G 無線基礎設施分集接收機
    (LTE、W-CDMATD-SCDMA、WiMAX、GSM 1800)
  • MIMO (多輸入多輸出) 基礎設施分集接收機
  • 高動態(tài)范圍下變頻混頻器應用

特性

  • 轉換增益:8.3dB (在 2.35GHz)
  • IIP3:27.3dBm (在 2.35GHz)
  • 噪聲指數(shù):9.8dB (在 2.35GHz)
  • 在 5dBm 隔離條件下噪聲指數(shù) (NF) 為 15.3dB
  • 高輸入 P1dB
  • 47dB 通道間隔離
  • 采用 3.3V 電源時功耗為 1.3W
  • 低功率模式時功耗為 0.8W
  • 獨立的通道停機控制
  • 50Ω 單端 RF 和 LO 輸入
  • 在所有模式中 LO 輸入匹配
  • 0dBm LO 驅動電平
  • 小的封裝及解決方案外形尺寸
  • -40°C 至 105°C 工作溫度范圍

典型應用
image.png

引腳配置描述
image.png

引腳功能

  • IFGNDB、IFGNDA(引腳8、23) :中頻放大器的直流接地返回引腳。這些引腳必須連接到地,以構成中頻放大器的直流電流通路。可使用芯片電感來調諧本振 - 中頻(LO - IF)和射頻 - 中頻(RF - IF)泄漏。每個引腳的典型直流電流為101mA。
  • IFB?、IFB?、IFA?、IFA?(引腳9、10、21、22) :通道B和A的中頻放大器集電極開路差分輸出引腳。這些引腳必須通過阻抗匹配電感或變壓器中心抽頭連接到直流電源。每個引腳的典型直流電流消耗為50.5mA。
  • IFBB、IFBA(引腳11、20) :中頻放大器的偏置調節(jié)引腳,分別用于獨立調節(jié)通道B和A的內部中頻緩沖器電流。這些引腳上的典型直流電壓為2.2V。如果不使用,這些引腳必須與地和Vcc進行直流隔離。
  • VccB和VccA(引腳12、19) :本振緩沖器和偏置電路的電源引腳。這些引腳必須連接到經過穩(wěn)壓的3.3V電源,并在引腳附近連接旁路電容。典型電流消耗為99.5mA。
  • ENB、ENA(引腳14、17) :使能引腳,分別用于獨立啟用通道B和A。施加大于2.5V的電壓可激活相關通道,而小于0.3V的電壓則會禁用該通道。典型的輸入電流小于10μA。這些引腳不能懸空。
  • LO(引腳16) :單端本振輸入引腳。該引腳內部連接到本振輸入變壓器的初級側,其初級側對地直流電阻較低。當本振輸入存在直流電壓時,應使用串聯(lián)隔直電容,以避免損壞集成變壓器。無論ENA和ENB處于何種狀態(tài),本振輸入在內部均匹配到50Ω。
  • I_SEL(引腳18) :低功耗選擇引腳。當該引腳被拉低(<0.3V)或懸空時,兩個混頻器均以正常電流電平偏置,以實現(xiàn)最佳射頻性能。當施加大于2.5V的電壓時,兩個通道均以降低的電流工作,從而在較低功耗下實現(xiàn)合理的性能。該引腳不能懸空。

框圖
image.png

應用信息

簡介

LTC5592由兩個相同的混頻器通道組成,由一個公共本振(LO)輸入信號驅動。每個高線性度混頻器由一個無源雙平衡混頻器核心、中頻(IF)緩沖放大器、本振緩沖放大器以及偏置/使能電路構成。有關每個引腳功能的描述,請參見“引腳功能”和“框圖”部分。每個混頻器都可以獨立關閉,以降低功耗,并且可以選擇低電流模式,在性能和功耗之間進行權衡。射頻(RF)和LO輸入為單端輸入,在內部匹配到50Ω。可采用低側或高側LO注入。IF輸出為差分輸出。如圖1所示的評估電路,利用了一個帶通IF輸出匹配電路和一個IF變壓器,以實現(xiàn)50Ω單端IF輸出。評估板布局如圖2所示。
image.png

RF輸入

A通道和B通道的RF輸入相同。如圖3所示,A通道的RF輸入連接到集成變壓器的初級繞組。通過連接一個外部串聯(lián)電容C1A,可實現(xiàn)50Ω匹配。如果信號源存在直流電壓,C1A也可用于隔直。RF變壓器的初級側在內部直流接地,初級側的直流電阻約為3.9Ω。
image.png

RF變壓器的次級繞組內部連接到A通道無源混頻器核心。變壓器次級繞組的中心抽頭連接到引腳2(CTA),用于連接旁路電容C8A。可以調整C8A的值,以改善特定RF頻率下的通道隔離,同時對混頻器的轉換增益、線性度和噪聲性能影響較小。使用時,為實現(xiàn)正確的高頻去耦,C8A應放置在距離引腳2 2mm范圍內。CTA引腳上的標稱直流電壓為1.2V。
image.png

為了實現(xiàn)RF輸入的正確匹配,必須施加合適的LO信號。通過C1A = 22pF實現(xiàn)寬帶輸入匹配。圖4展示了在LO頻率為1.7GHz、2.16GHz和2.5GHz時測得的輸入回波損耗。如圖4所示,RF輸入阻抗與LO頻率有關,盡管單個CTA值足以覆蓋1.7GHz至2.5GHz的RF頻段。

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