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LT5526高線性度、低功率下變頻混頻器技術手冊

要長高 ? 2025-03-31 15:10 ? 次閱讀

概述
LT 5526 是一款專為諸如點對點數據傳輸、電纜基礎設施和無線基礎設施系統等高線性度應用而優化的低功率寬帶混頻器。 該器件包括一個用于驅動雙平衡有源混頻器內核的內部匹配高速 LO 放大器。 一個集成 RF 緩沖器放大器可提供超群的 LO-RF 隔離度。 RF 和 IF 端口能夠容易地與諸多頻率相匹配,以滿足各種應用的要求。

LT5526 為無源混頻器提供了一種高性能的替代方案。 與具有轉換損耗且需要高 LO 驅動電平的無源混頻器不同,LT5526 可在低得多的 LO 輸入電平條件下提供轉換增益,而且對 LO 功率電平變化的敏感度也低得多。
數據表:*附件:LT5526高線性度、低功率下變頻混頻器技術手冊.pdf

應用

  • 點對點數據通信系統
  • 無線基礎設施
  • 電纜下行鏈路基礎設施
  • 高線性度接收器應用
    特性
  • 工作頻率高達 2GHz
  • 寬帶 RF、LO 和 IF 操作
  • 高輸入 IP3:在 900MHz 時為 +16.5dBm
  • 典型轉換增益:在 900MHz 時為 0.6dB
  • SSB 噪聲指數:在 900MHz 時為 11dB
  • 片上 50Ω LO 匹配
  • 集成 LO 緩沖器:-5dBm 驅動電平
  • 高 LO-RF 和 LO-IF 隔離
  • 電源電流:28mA (典型值)
  • 使能功能
  • 單 5V 電源
  • 16 引腳 QFN (4mm×4mm) 封裝

典型應用
image.png

DC電氣特性
image.png

典型交流性能特征
image.png

引腳功能

  • NC(引腳1、4、8、13、16) :內部未連接。為提升本振到射頻以及本振到中頻的隔離性能,這些引腳應在電路板上接地。
  • RF + 、RF -(引腳2、3) :射頻信號差分輸入引腳。需用差分信號驅動這些引腳。每個引腳必須連接到能夠吸收7.5mA(總計15mA)直流偏置電流的直流地。可通過巴倫的中心抽頭或并聯電感來實現此直流偏置電流回路。需要進行阻抗變換,以使射頻輸入匹配50Ω(或75Ω)。
  • EN(引腳5) :使能引腳。當輸入電壓高于3V時,通過引腳6、7、10和11供電的混頻器電路被啟用。當輸入電壓低于0.3V時,所有電路均被禁用。使能引腳典型輸入電流在EN = 5V時為55μA ,EN = 0V時為0.01μA。
  • VCC1(引腳6) :本振緩沖器電路電源引腳。典型電流消耗為11mA。該引腳應與其他VCC引腳外部相連,并使用100pF和0.01μF電容去耦。
  • VCC2(引腳7) :偏置電路電源引腳。典型電流消耗為2.5mA。該引腳應與其他VCC引腳外部相連,并使用100pF和0.01μF電容去耦。
  • GND(引腳9、12) :接地引腳。這些引腳內部連接到裸露焊盤,以增強隔離效果。它們應連接到電路板上的地,盡管并非用于替代通過封裝背面觸點進行的主接地連接。
  • IF - 、IF +(引腳10、11) :中頻信號差分輸出引腳。可能需進行阻抗變換以匹配輸出。這些引腳必須通過阻抗匹配電感、射頻扼流圈或變壓器中心抽頭連接到VCC。
  • LO - 、LO +(引腳14、15) :本地振蕩器信號差分輸入引腳。本振輸入在內部匹配至50Ω;但由于這些引腳內部偏置約為1.7V直流,因此需要外部隔直電容。本振既可以用單端信號源驅動,同時將未使用的輸入引腳通過隔直電容接地。
  • 裸露焊盤(引腳17) :整個芯片的電路接地返回端。必須焊接到印刷電路板接地層。

框圖
image.png

測試電路
image.png

應用信息

LT5526 由一個雙平衡混頻器、射頻緩沖放大器、高速限幅本振緩沖器以及偏置/使能電路組成。這款芯片針對射頻輸入信號達 2GHz、本振信號達 2.5GHz 的下變頻應用進行了優化。通過適當匹配,中頻輸出可在 0.1MHz 至 1GHz 的頻率范圍內進行調諧。在更寬的輸入頻率范圍內也可運行,不過性能會有所下降。

射頻、本振和中頻端口均為差分端口,盡管本振端口在內部已匹配用于單端驅動(帶有外部隔直電容)。LT5526 已針對使用單端本振驅動的情況進行了特性表征和生產測試。既可以使用低邊本振注入,也可以使用高邊本振注入。

射頻輸入端口

圖 3 展示了內部射頻輸入電路的簡化示意圖以及一個 900MHz 應用的外部阻抗匹配元件示例。每個射頻輸入引腳需要一個能夠處理 7.5mA 電流的直流接地回路。直流接地可通過輸入變壓器(T1)的中心抽頭實現,如圖所示,也可通過從引腳 2 和 3 連接到地的匹配電感或偏置扼流圈來實現。

低通阻抗匹配網絡用于將引腳 2 和 3 處的差分輸入阻抗轉換為巴倫輸出的最佳值,如圖 3 和圖 4 所示。為輔助匹配,表 1 列出了幾個射頻頻率下引腳 2 和 3 處的差分輸入阻抗和反射系數。以下示例展示了如何為射頻輸入設計低通阻抗變換網絡。

根據表 1,900MHz 時的差分輸入阻抗為:image.png
。8.41Ω 的電抗分為兩部分,在 31.3Ω 內部負載電阻兩側各有一半,如圖 4 所示。匹配網絡由額外的外部串聯電感和一個與所需源阻抗(此例中為 50Ω)并聯的電容(C1)組成。外部電容和電感的計算方式如下:
image.png
image.png

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