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MAX2092 700MHz至2700MHz模擬VGA,帶有門限報警電路和用于電平控制的誤差放大器技術手冊

要長高 ? 2025-04-19 15:06 ? 次閱讀
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概述
MAX2092高線性度模擬可變增益放大器(VGA)為SiGe BiCMOS衰減器/放大器/誤差放大器,內置報警電路,用于連接工作在700MHz至2700MHz頻率范圍的50Ω系統。器件提供18.1dB至-22.3dB增益范圍,具有5.2dB噪聲系數、+32.5dBm的OIP3線性度,以及較寬的RF帶寬。這些特性使其成為各種接收機、發射機應用的理想VGA選擇。配合MAX2091或MAX2091B可變增益上變頻混頻器,構成完備的2芯片IF-RF信號調理方案,用于微波點對點發射設備。

MAX2092采用+5V單電源供電,提供20引腳、緊湊的TQFN封裝(5mm x 5mm)。在TC = -40°C至+95°C擴展溫度范圍內確保電氣性能。
數據表:*附件:MAX2092 700MHz至2700MHz模擬VGA,帶有門限報警電路和用于電平控制的誤差放大器技術手冊.pdf

應用

  • 蜂窩系統
  • 固定寬帶無線接入
  • LTE應用
  • 微波點對點接收器和發射機
  • RF可變增益
  • 溫補電路
  • WiMAX?應用
  • 無線本地環路

特性

  • 寬波段模擬VGA提高系統性能
    • RF頻率范圍:700MHz至2700MHz
    • 高線性度
      • +32.5dBm OIP3
      • +18.2dBm輸出,-1dB壓縮點
    • 增益:18.1dB;衰減范圍:40.4dB;工作在1835MHz時,在整個100MHz帶寬范圍內增益波動僅為0.03dB
    • 噪聲系數:5.2dB (包括衰減器插入損耗)
  • 集成誤差放大器和報警電路簡化ALC操作
  • 關斷功能降低功耗
  • 帶裸焊盤的封裝提高散熱和系統性能

交流電氣特性
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典型操作特性
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引腳配置描述
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詳細說明

MAX2092是一款高線性度模擬可變增益放大器(VGA),專為與50Ω系統接口而設計,工作頻率范圍為700MHz至2700MHz。該模擬衰減器由外部模擬控制電壓控制。器件具有18.1dB至22.3dB的增益范圍、5.2dB的噪聲系數、OIP3為+32.5dBm,以及8MHz的寬帶寬。這些特性使該器件成為眾多接收器和發射器應用中VGA的理想選擇。此外,該器件采用單路+5V電源供電。
應用信息

工作模式

該器件可在多種不同模式下工作,具體匯總于表1。

僅VGA模式工作

僅VGA模式操作是將CTRL1設為邏輯1且CTRL2設為邏輯0 ,并向PLVLSET施加0V至2.5V直流電壓,以手動調節衰減量,隨后可在任意期望的數值下設置RF_OUT處的射頻輸出功率。在僅VGA模式下,輸出功率隨PLVLSET增加,變化速率為19.4dB/V。組件R5、R6、R7和C8僅作預留,CTRL2需直接接地。

閉環自動電平控制(ALC)模式工作

閉環ALC模式操作是將CTRL1 = CTRL2設為邏輯1 。PLVLSET上的電壓需外部設置,以便在輸入功率為推薦功率(一般為 - 6dBm )時,將輸出功率調整到 - 20dBm至+5dBm之間。具體參考典型應用電路。隨著PLVLSET增加,輸出功率也會增加,速率約為0.1V DC至2.4V DC ,但器件的工作增益會有2.0V DC的變化。誤差放大器會將DET_VIN電壓與PLVLSET進行比較,并驅動衰減器,直至誤差放大器的差分輸入誤差電壓為零。根據PLVLSET的設置,反饋回路會調節輸出功率電平,使其在輸入功率范圍內保持恒定。

在與MAX2091中頻VGA配合使用時,建議在PLVLSET上施加1.65V的外部電壓。這可確保在MAX2091輸出約 - 3dBm的射頻信號時,實現標稱射頻信號電平。在此特定設置下,MAX2091 + MAX2092級聯在 - 24dBm至+1dBm的中頻輸入功率范圍內(具體取決于RF PLVLSET的設置 ),可產生恒定的射頻輸出功率 - 20.5dBm至+5dBm。詳情見圖1。如需更多信息,請聯系美信工廠。有關美信MAX2091 + MAX2092參考設計的詳細內容,請查閱相關資料。

控制輸入

該器件有三個控制輸入:CTRL1、CTRL2和PLVLSET。在施加電壓之前,必須先接入VCC。如果無法做到這一點,在連接控制輸入時,需在電路中串聯一個2000Ω的電阻。CTRL1和CTRL2是3V邏輯控制引腳,不能由5V邏輯驅動。在沒有可用邏輯驅動器的情況下,可使用分壓器從5V VCC電源產生3V邏輯高電平。

報警操作

當DET_VIN(引腳8 )上的電壓在0.175V至2.25V范圍內時,報警信號保持邏輯高電平狀態。報警閾值可通過在器件上施加標稱遲滯電壓(約29mV )進行調整。
表1。控制模式邏輯
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應用電路
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