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HMC270AMS8GE是宽带非反射GaAs SPDT开关,采用8芯MSOP接地底座表面安装塑料封装。该开关覆盖直流至8 GHz,提供70至35 dB的出色隔离。负控制电压为-5伏时,工作电压可降至直流电。如果需要正极控制和高隔离,请参阅DC至3.5 GHz HMC284AMS8GE非反射SPDT。    应用    HMC270AMS8GE非常适合DC-8.0 GHz应用:    有线电视    MMDS和无线局域网    无线本地环路
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2022/9/26 16:20:18
ADP151是一款超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下压差仅为135 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。    ADP151采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,使该器件非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADP151在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源电压抑制比(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。200 mA负载时工作电源电流低至265 μA,因此ADP151适合电池供电的便携式设备。    ADP151的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。    ADP151经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。    它可提供1.1 V至3.3 V范围内的16种固定输出电压选项。    短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP151提供5引脚TSOT、6引脚LFCSP和4引脚、0.4 mm间距、无卤素WLCSP三种小型封装,是适合各种便携式供电应用要求的业界小尺寸解决方案。    应用    RF、压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)电源    移动电话    数码相机和音频设备    便携式和电池供电设备    后置DC-DC调节    便携医疗设备    汽车电子
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2022/9/26 16:16:37
LTC?6957-1 / LTC6957-2 / LTC6957-3 / LTC6957-4 是一个非常低相位噪声、双输出 AC 信号缓冲器 / 驱动器 / 逻辑电平转换器系列。输入信号可以是一个正弦波或任何逻辑电平 (≤ 2VP-P)。该系列包括以下 4 个具有不同输出逻辑信号类型的成员:    LTC6957-1:LVPECL 逻辑输出    LTC6957-2:LVDS 逻辑输出    LTC6957-3:CMOS 逻辑,同相输出    LTC6957-4:CMOS 逻辑,互补型输出    LTC6957 将以极低的附加噪声进行任何逻辑信号的缓冲和分配,不过,在把正弦波信号转换为逻辑电平方面,该器件相比于同类产品确实更胜一筹。初始放大级具有可选的低通滤波,以较大限度地抑制噪声,同时仍然对信号实施放大以增加其摆率。当采用缓慢摆率的输入信号 (例如:一个典型的 10MHz 正弦波系统基准) 时,该输入级滤波 / 噪声限制特别有助于提供相位噪声尽可能低的信号。    应用    系统基准频率分配    高速 ADC、DAC、DDS 时钟驱动器    军事和安全无线电    低噪声定时触发器    宽带无线收发器    高速数据采集    医学成像    测试和测量
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2022/9/26 16:13:42
AD9958由两个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于两个通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,支持多个设备的同步。    AD9958可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。通过将数据施加到模式引脚,可执行调制。此外,AD9958还支持线性频率、幅度或相位扫描,适合雷达、仪器仪表等应用。    AD9958的串行I/O端口可支持多种配置,提供了极大的灵活性。与ADI公司以往DDS产品中提供的SPI工作模式类似,串行I/O端口提供SPI兼容工作模式,。四个数据引脚(SDIO_0/ SDIO_1/SDIO_2/SDIO_3)对应串行I/O的四种可编程模式,从而提供了灵活性。    AD9958采用高级DDS技术,可在低功耗下提供高性能。这款器件集成了两个具有卓越宽带和窄带SFDR性能的高速10 bit DAC。每个通道均具有专用的32 bit频率调谐字、14 bit相位偏移和10 bit输出比例乘法器。    DAC输出以电源电压为参考源,必须经由电阻或AVDD中心抽头变压器连接到AVDD。每个DAC均具有各自的可编程基准源,用于实现每个通道不同的满量程电流。    当使用REFCLK作为输入,并由DAC提供输出时,这款DDS可用作高分辨率分频器。两个通道共用REFCLK输入源,REFCLK输入源可被直接驱动,或与高达最大值500 MSPS的内置REFCLK乘法器(PLL)配合使用。PLL倍增因数的可编程范围为4~20,步进为整数。REFCLK输入还具有振荡电路,可将外部晶振用作REFCLK源,晶振的频...
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2022/9/26 16:08:24
Mini-circuits ADT4-1WT+变压器功能特点:    ·卓越的回波损耗,20dB类型。    以分贝带宽为单位。    ·出色的幅度不平衡,0.1分贝类型。    和相位不平衡,1°。    类型。    在1 dB带宽内。    ·可水洗。    ·受美国专利6,133,525保护。    Mini-circuits ADT4-1WT+变压器应用典型:    ·阻抗匹配。    ·巴伦。    Mini-circuits ADT4-1WT+变压器最大额定值:    工作温度-20°C至85°C。    储存温度-55°C至100°C。    射频功率0.25W。    直流电流30 mA。
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2022/9/26 15:59:16
HMC437MS8G(E)是一款低噪声3分频静态分频器,使用InGaP GaAs HBT技术,采用低成本8引脚表贴塑料封装。 此器件在DC(使用方波输入)至7 GHz的输入频率下工作,使用+5V DC单电源。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-153 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。    应用    UNII、点对点和VSAT无线电    802.11a和HiperLAN WLAN    光纤产品    蜂窝/3G基础设施
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2022/9/26 15:56:27
LTC®6911 是一个低噪声数字可编程增益放大器 (PGA) 系列,所占用的 PC 电路板空间非常少,并且易于使用。两个通道的匹配增益均可采用一个 3 位并行接口进行调节,以在 LTC6911-1中选择数值为 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V 的电压增益,和在 LTC6911-2 中选择数值为 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V 的电压增益。所有的增益都是反相增益。LTC6911 系列包括两个具有轨至轨输出的匹配反相放大器。当在单位增益条件下工作时,它们还将处理轨至轨输入信号。位于 AGND 引脚上的一个内部生成半电源基准支持单电源应用。LTC6911 系列采用 2.7V 至 10.5V 的单电源或分离电源工作,并提供 10 引脚 MSOP 封装。应用数据采集系统动态增益改变自动测距电路自动增益控制
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2022/9/23 15:51:24
ADL5330是一款高性能电压控制可变增益放大器(VGA)/衰减器,适合频率高达3 GHz的应用。信号路径的平衡结构使失真减至较低,同时还可以降低低增益和高频下因寄生耦合引起的杂散前馈风险。虽然推荐平衡源和负载之间的操作,但单边输入可内部转换为差分形式。    从INHI到INLO的输入阻抗为50 Ω。输出通常通过1:1巴伦耦合到50 Ω接地负载。需4.75 V至5.25 V单电源供电。    50 Ω输入系统将施加的电压转换为一对即使在单端源驱动也具有高线性度和良好共模抑制特性的差分电流。然后信号电流施加于专有电压控制衰减器,该衰减器在dB接口的线性控制下具有整体增益的精密定义。GAIN引脚接受0 V(最小增益)至1.4 V(全增益)的电压范围,提供20 mV/dB比例因子。    高精度宽带衰减器的输出施加于差分跨阻输出级。输出级用于设置50 Ω差分输出阻抗并驱动OPHI和OPLO引脚。ADL5330具有关断功能。可通过ENBL引脚上的逻辑LO输入关断。关断模式下的功耗为250 μA。    ADL5330采用ADI公司专有的高性能、互补双极性IC工艺制造。ADL5330采用24引脚(4 mm × 4 mm)、LFCSP无铅封装,额定工作温度范围为?40°C至+85°C环境温度范围。同时提供评估板。
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2022/9/23 15:48:53
AD8432是一款双通道、低功耗、超低噪声放大器,集成可选增益和有源阻抗匹配。每通道均有单端输入、差分输出和集成输入箝位。通过绑定增益设置引脚,可实现的4个精确增益为12.04 dB、18.06 dB、21.58 dB和24.08 dB(分别对应×4、×8、×12和×16)。当G = 12.04 dB时的200 MHz带宽使得该放大器非常适合许多高速应用。AD8432的有源阻抗匹配造就了它出色的噪声性能。放大器的输入阻抗可以利用一个反馈网络来调节,以便与信号源阻抗相匹配,且不影响噪声性能。该器件的阻抗匹配和低噪声特性可让设计人员构建能检测极微弱信号、动态范围更宽的系统。AD8432在12.04 dB增益下折合到输入端的电压噪声为0.85 nV/√Hz。该器件超低噪声、低失真、增益精度高和通道间匹配的特性是高性能超声系统和处理I/Q解调器信号的理想选择。AD8432采用5 V (24 mA)单电源供电。可提供4 mm x 4 mm、24引脚LFSCP封装。LFCSP封装具有裸露焊盘,可为印刷电路板(PCB)提供低热阻路径,从而更有效地散热,并提高可靠性。工作温度范围为-40℃至+85°C。应用CW多普勒超声前端宽带A/D驱动器低噪声前置放大大I/Q解调器和移相器的前置驱动器宽带模数驱动器
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2022/9/23 15:43:18
HMC680LP4(E)是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为30至400 MHz,可编程提供-4 dB至+19 dB增益,步进为1 dB。 HMC680LP4(E)在最大增益状态下的噪声系数为5 dB,任意状态下的输出IP3最高为+40 dBm。 这款高线性度DVGA还提供差分RF输出,可用来直接对接Tx以及Rx应用中的SAW滤波器以及Rx链路上的数模转换器。 HMC680LP4(E)采用RoHS兼容型4x4 mm QFN无引脚封装,支持CMOS/TTL。应用蜂窝/3G基础设施WiBro / WiMAX / 4G微波无线电和VSAT测试设备和传感器IF与RF应用
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2022/9/23 15:41:03
ADL5336包括一对可变增益放大器(VGA),设计用于级联中频应用。放大器具有线性dB增益控制,在低频至1 GHz范围内工作。得益于ADI公司用于实现高性能可变增益控制的创新技术——已获专利的X-AMP?架构,该器件在整个控制范围内具有出色的增益性能,并且在整个频率范围内具有出色的平坦度。    各VGA具有24 dB的增益控制范围,其最大增益可以在6 dB范围内通过SPI独立编程。VGA可以级联,以提供48 dB的总增益范围。当通过1:4巴伦连接到50 Ω信号源时,增益会提高6 dB。第二VGA具有一个SPI可编程输入开关,用于从两路外部输入中选择其一。    从一个200 Ω信号源或从一个50 Ω信号源通过1:4巴伦驱动时,复合放大器的噪声系数(NF)在最大增益时为6.8 dB。各VGA的输出可以将100 Ω负载驱动到5 V p-p最大值。    各VGA具有独立的方波检波器,用于实现自主的自动增益控制(AGC)。各检波器设定点可以在?24 dBV至?3 dBV范围内,以3 dB步长通过SPI独立编程。当两个VGA均处于AGC模式并且具有相同的设定点时,如果从最大增益倒退18 dB,则复合噪声系数(NF)提高到9 dB。    ADL5336采用5 V电源供电,典型电源电流为80 mA,禁用时的功耗为4 mA。它采用先进的硅-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。
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2022/9/23 15:38:17
HMC742A是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为70 MHz至4 GHz,可通过编程提供-19.5 dB衰减至12 dB增益,步进为0.5 dB。 HMC742A在最大增益状态下的噪声系数为4 dB,任意状态下的输出IP3最高为+39 dBm。 双模增益控制接口支持三线式串行输入或6位并行字。 HMC742A还提供用户可选上电状态和串行输出,从而级联其他Hittite串行控制元件。 HMC742A采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无铅封装,同时只需极少量的外部元件。应用蜂窝/3G基础设施WiBro / WiMAX / 4G微波无线电和VSAT测试设备和传感器IF和RF应用
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2022/9/23 15:36:19
HMC8120是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC8120提供高达22 dB的增益、21 dBm输出P1dB、30 dBm OIP3和22 dBm PSAT,采用4 V电源供电时功耗仅为250 mA。 提供两个增益控制电压(VCTL1和VCTL2)以实现高达15 dB的可变增益控制。 HMC8120提供出色的线性度并针对E频段通信和高容量无线回程无线电系统进行优化。 所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过各端口上宽度为3 mil、厚度为0.05 mil、长度为7 mil的焊线连接。应用E频段通信系统高容量无线回程无线电系统测试与测量
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2022/9/23 15:31:01
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。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。应用点到点及点到多点无线电基带IQ接收机分集接收机ADC驱动器仪器仪表医疗
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2022/9/23 15:29:24
ADL6316 是一款发射可变增益放大器 (VGA),它可提供从射频数模转换器 (RF DAC)、收发器和片内系统 (SoC) 到功率放大器的接口。集成式平衡/不平衡转换器和混合耦合器可以在 500 MHz 至 1000 MHz 的频率范围内实现高性能 RF 能力。为了优化性能与功率水平,ADL6316 包含了电压可变衰减器 (VVA)、高线性度放大器和数字分级衰减器 (DSA)。集成到 ADL6316 中的所有套件都可以通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。ADL6316 采用高级硅锗 (SiGe)、双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺制成。应用FDD/TDD 宽带通信系统中的 2G/3G/4G/长期演进 (LTE)
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2022/9/23 15:27:21
ADL5206 是一款宽带宽、可变增益放大器 (VGA),具有数字控制功能(也称为数字增益放大器 (DGA)),可在整个增益范围内提供精确的增益控制、高输出输出三阶互调点 (OIP3) 和低噪声系数。39.4 dBm(300 MHz、5 V 电源和最大增益)的出色 OIP3 性能使 ADL5206 成为各种接收器应用的出色增益控制设备。对于宽输入动态范围应用,ADL5206 提供 2 dB 至 32 dB 的宽增益范围,步长为 1 dB。增益可通过多个增益控制和接口选项进行调整:并行、串行外设接口 (SPI),或增益升压和降压控制。ADL5206 可以通过向 PWUP 引脚施加适当的逻辑电平来独立上电。在 5 V 电源下,ADL5206 的静态电流典型值为 112 mA 。禁用时,ADL5206 只消耗 8 mA ,并提供出色的输入输出隔离。当设备被禁用时,增益设置保持不变。ADL5206 采用 ADI公司高速硅锗 (SiGe) 双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺制成,具有精确的增益调整能力和良好的失真特性。ADL5206 放大器采用紧凑型、耐热增强型、 4 mm × 4 mm、 20 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围为 40°C 至 +85°C。请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(如 CS/GS1/D3)由整个引脚名称或引脚的单一功能指代。应用差分 ADC 驱动器高中频(IF)采样接收器高输出功率 IF 放大DOCSIS FDx 上行放大器仪器仪表
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2022/9/23 15:24:51
许多射频设计人员都对 Franklin Douglass 的名言深有同感:“没有斗争就没有进步。”在为 5G 进行设计时,尤其如此。科技有望改变无线通信,但也会带来设计难题。利用功率放大器模块 (PAM) 来化解。以下是你需要知道的一切。    5G 是无线通信市场领域有史以来十分重要的强大技术之一。与 4G 相比,5G 在数据速率、延迟和容量方面都有显著提升,有望成为行业乃至全球真正的变革性技术。    然而,这些根本性的性能改进也对底层射频 (RF) 硬件产生了更大的压力,并提出了更严格的要求。功率放大器 (PA) 是射频硬件中非常重要的部件之一,随着 5G 的普及,它的重要性不断提升。为了帮助缓解为 5G 设计射频放大器的挑战,近年来,功率放大器模块 (PAM) 已成为一个重要的工具。    在这篇博文中,我们将讨论功率放大器及其在 5G 中的作用,以及 Qorvo 如何利用功率放大器模块来帮助支持未来的 5G 基础设施。    1.png    什么是功率放大器?    在处理射频信号时,特别是在 5G 的高频段,电压电平可能非常低。这是一个挑战,因为电磁 (EM) 信号在较低的振幅下更容易受到系统级噪声的影响(即,信噪比降低)。除此之外,较低电压信号通常缺乏驱动下游电路或天线所需的强度。    为了解决这些挑战,开发人员使用了功率放大器。射频功率放大器是一个电路模块,用于增加射频信号的振幅、功率输出或驱动能力。一般来说,射频功率放大器位于系统天线附近,为发射天线提供高功率信号。    使用功率放大器的目的是增强信号,同时保持从输入到输出的高保真度。因此,线性度、效率和输出功率是功率放大器的几个重要规格参数。...
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2022/9/23 11:39:48
HMC635LC4是一款GaAs PHEMT MMIC驱动放大器裸片,工作频率范围为18至40 GHz。 该放大器提供18.5 dB的增益、+27 dBm输出IP3及+22 dBm的输出功率(1 dB增益压缩时),功耗为280 mA(+5V电源)。 HMC635LC4非常适合作为微波无线电应用的驱动放大器,或用作工作频率范围为18至40 GHz的混频器LO放大器,可提供高达+23.5 dBm的饱和输出功率(15% PAE)。 隔直放大器I/O内部匹配50 Ω,非常适合集成到多芯片模块(MCM)中。[1]增益、功率和噪声系数测量结果已经扣除板损耗。应用点对点无线电点对多点无线电和VSAT军事和太空混频器LO驱动器
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2022/9/22 17:00:26
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