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HMC349AMS8G是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(PHEMT)、单刀双掷(SPDT)开关,额定频率范围为100 MHz至 4 GHz。    HMC349AMS8G非常适合蜂窝基础设施应用,可实现57 dB高隔离、0.9 dB低插入损耗、52 dBm高输入IP3和34 dBm高输入P1dB。    HMC349AMS8G采用3 V至5 V单正电源供电,提供CMOS/TTL兼容控制接口。    HMC349AMS8G采用带exposed pad的8引脚超小型封装。    应用    蜂窝/4G基础设施    无线基础设施    移动无线电    测试设备如有需求请联系兆亿微波商城在线客服!
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2022/4/18 14:24:52
HMC416LP4(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO,集成谐振器、负电阻器件、变容二极管和缓冲放大器。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击、振动和工艺范围内尤为出色,工作频率范围为2.75至3.0 GHz。 采用3V单电源(37 mA)时,输出功率为4.5 dBm(典型值)。 该电压控制振荡器采用低成本无铅QFN 4x4 mm表面贴装封装。
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2022/4/15 16:08:31
ADA4891-1(单通道)、ADA4891-2(双通道)、ADA4891-3(三通道)和ADA4891-4(四通道)均为CMOS、高速、高性能、低成本放大器,具有单电源供电能力,输入电压范围可扩展至负供电轨以下300 mV。    尽管ADA4891系列成本较低,不过却能提供高性能和丰富多样的功能。轨到轨输出级使输出摆幅可以达到各供电轨50 mV以内,以提供最大的动态范围。    ADA4891系列放大器非常适合成像应用,例如消费类视频设备、CCD缓冲器、接触式图像传感器缓冲器等。低失真和快速建立时间则使这些器件成为有源滤波器应用的理想选择。    ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4提供多种封装。    ADA4891-1提供8引脚SOIC和5引脚SOT-23两种封装。    ADA4891-2提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。    ADA4891-3和ADA4891-4提供14引脚SOIC和14引脚TSSOP两种封装。    额定工作温度范围为?40°C至+125°C扩展温度范围。
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2022/4/15 15:57:57
ADA4099-1 和 ADA4099-2均为稳定可靠的单通道/双通道、精密、轨到轨输入/输出运算放大器,输入电压范围为?VS至+VS及以上,在本数据手册中被称为Over-The-Top?。这些器件具有    ADA4099-1和ADA4099-2 Over-The-Top输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。输入可以承受高达80 V的差分电压,而不损坏或降低直流精度。工作输入共模电压范围为轨到轨至以上,可以比–VS高70 V,与+VS电源无关。    ADA4099-1和ADA4099-2单位增益稳定,每通道可以驱动高达20 mA的负载。该器件也可以驱动高达100 pF的容性负载。这些放大器支持低功耗关断。    ADA4099-1采用标准的6引脚超薄小型晶体管(TSOT)封装。ADA4099-2提供三种封装:8引脚、标准小型封装(SOIC_N),8引脚小型封装(MSOP),以及10引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
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2022/4/15 15:47:05
ADL5511是一款RF包络和TruPwr均方根检波器。包络输出电压是一个与输入信号包络成正比的电压。均方根输出电压与输入信号的峰均比无关。    均方根输出为线性V/V电压,900 MHz时的转换增益为1.9 V/V均方根值。包络输出的转换增益为1.46 V/V (900 MHz),它以ERER引脚提供的1.1 V内部基准电压为参考。    ADL5511可采用直流至6 GHz信号工作,包络带宽最高可达130 MHz。    所获取的包络可用于RF功率放大器(PA)线性化和增强效率,均方根输出则可用于测量均方根功率。高均方根值精度和快速包络响应特别适合对CDMA2000、W-CDMA及LTE系统中使用的宽带高峰均比信号进行包络检波和功率测量。    ADL5511的工作温度范围为?40°C至+85℃,提供16引脚3 mm × 3 LFCSP封装。    应用    --W-CDMA、CDMA2000、LTE和其他复杂波形的均方根功率测量和包络检波    --基于漏极调制的功率放大器线性化    --采用包络跟踪方法的功率放大器线性化
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2022/4/15 15:43:45
ADPD4200作为一个完整的多模式传感器前端运行,可激发多达四个发光二极管(LED),并测量多达四个独立电流输入上的返回信号。12个时隙可用,每个采样周期可进行12次单独测量。    数据输出和功能配置利用ADPD4200上的串行端口接口(SPI)。控制电路包括灵活的LED信号和同步检测。该设备使用1.8 V模拟核心和1.8 V或3.3 V兼容的数字输入/输出(I/O)。    模拟前端(AFE)可抑制异步调制干扰(通常来自环境光)产生的信号偏移和损坏,从而无需光学滤波器或外部控制的直流抵消电路。提供多种操作模式,使ADPD4200成为同步测量光电二极管、生物电位电极、电阻、电容和温度传感器的传感器枢纽。    ADPD4200采用2.619毫米×1.804毫米、0.40毫米螺距、24球WLCSP。
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2022/4/15 15:39:57
LT®1991 将一个精准的运算放大器和 8 个精准电阻器集成为一个单芯片解决方案,旨在实现电压的精确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 -13 至 14 的增益 (增益准确度为 0.04%)。该器件尤其适合用作一个差分放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 75dB 的共模抑制比。该放大器具有一个 50µV 的最大输入失调电压和一个 560kHz 的增益带宽乘积。该器件的工作电源电压范围为 2.7V 至 36V,当采用一个 5V 电源时,其吸收的电源电流仅为 100µA。输出摆幅在每个电源轨的 40mV 范围之内。这些电阻器具有超群的匹配特性,对于阻值为 450k 的电阻器,其匹配精度在整个工作温度范围内为 0.04%。匹配温度系数保证小于 3ppm/°C。这些电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,从而实现了一个小于 10ppm 的增益非线性度。LT1991 的所有技术规格都是针对 5V 和 ±15V 电源以及 -40°C 至 125°C 的温度范围而拟订的。该器件采用节省空间的 10 引脚 MSOP 和扁平 (高度仅 0.8mm) 的 3mm x 3mm DFN 封装。
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2022/4/14 17:45:40
ADPA1107-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,铜箔安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。可通过散热器上的安装孔,将散热器固定到热沉上。或者,可以将散热器夹在冷热板上。ADPA1107-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92 mm (K) 母头同轴连接器填充,其各自的射频迹线都有 50 ? 特性阻抗。ADPA1107-EVALZ 上安装的组件适用于套件的整个工作温度范围。为了校准板的回溯损耗,J6 和 J5 连接器之间具有直通校准路径。J6 和 J5 必须安装 2.92 mm (K) 母头同轴连接器,才能使用该直通校准路径。    接地、电源、栅极控制和检波器输出电压通过 ADPA1107-EVALZ 上的两个测试点(TP1 和 TP2)和两个 24 引脚接头(J3 和 J4)提供。表 1 列出了这四个接头的引脚排列。    ADPA1107-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω、接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。    ADPA1107-EVALZ 随附一个漏极脉冲板(脉冲板),可将其插入ADPA1107-EVALZ 接头,并可配置来控制 ADPA1107 的偏置;此配置是通过提供负栅极电压以及连接或断开 ADPA1107-EVALZ 的漏极电压的控制信号来实现。ADPA1107-EVALZ 也可以在栅极脉冲模式下单独运行,在这种模式下,负脉冲施加到 ADPA1107 的 VGG1 引脚。    有关 ADPA1107 的完整详细信息,请...
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2022/4/14 17:38:23
ADALM-SR1(ADI公司主动学习模块、开关稳压器)板是用于多个开关稳压器(包括降压和升压稳压器)练习的配套模块:    升压和降压转换器元件以及开环工作    降压型转换器:闭环运行    升压型转换器:闭环运行    这些练习需要使用更复杂的电路,超出了试验板的电路构建能力,为此设计出ADALM-SR1,将其作为灵活的电力电子设备试验平台。板载电流检测放大器、可调电子负载和反馈信号注入电路消除了对昂贵设备的需求 — 仅需以下设备:    5V USB 墙壁适配器    用于输入电源(0-12V、2A)的基本可调电源    万用表    ADALM2000或基本示波器(双通道,带触发功能,10MHz带宽)    优势和特点    降压和升压电源转换器上主动学习实验室的配套模块    说明与降压和升压转换器有关的重要概念:    连续与不连续传导模式    开环运行    电压模式控制    电流模式控制    可独立调整的参数:频率、占空比、电压/电流模式    板载电流检测放大器和可调负载,使设备要求最小化。
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2022/4/14 17:33:55
问题:    如何选择合适的射频放大器,不同射频放大器之间有何区别?    答案:    为具体应用选择合适的射频放大器时,应考虑增益、噪声、带宽和效率等特性。    本文将评述最常用的射频放大器,并说明增益、噪声、带宽、效率和各种功能特性如何影响不同应用的放大器选择。    射频放大器有多种类型和形式,旨在满足不同的应用场景。然而,为目标应用选择合适的射频放大器时,种类如此繁多的射频放大器使得这项工作变得并不轻松。虽然几乎所有射频放大器的关键特性都是其增益,但这并不是选择合适的器件所要考虑的唯一参数,很多时候甚至也不是最重要的参数。    增益表明放大器可以为信号提供多大的提升,由输出功率与输入功率之比(以dB为单位)表示。它一般针对放大器的线性模式(即输出功率的变化与输入功率的相应变化呈线性关系)进行规定(参见图1)。如果继续提高射频放大器的输入信号的功率水平,器件将开始进入非线性模式,并产生杂散频率分量。这些干扰分量包括谐波和交调产物(参见图2中的HD2、HD3、IMD2和IMD3),代表了射频放大器输出端出现的交调失真(IMD)。射频放大器处理不同输入功率水平而不引入显著失真的能力反映了其线性度性能,这可以用不同参数来表示(参见图1),包括:    输出1 dB压缩点(OP1dB),其定义了系统增益降低1 dB时的输出功率。    饱和输出功率(PSAT),即当输入功率变化不再改变输出功率时的输出功率。    2阶交调点(IP2)和3阶交调点(IP3),它们是输入(IIP2、IIP3)和输出(OIP2、OIP3)信号功率水平的假设点,在这些点上,相应杂散分量的功率将达到与基波分量相同的水平...
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2022/4/14 10:50:11
AD8264是一款4通道、线性dB、通用型可变增益放大器(VGA),集成前置放大器和灵活的差分输出缓冲器。直流耦合与宽带宽特性使得该放大器成为良好的脉冲处理器,可用于多种应用。    每通道均集成单端输入前置放大器/VGA,以保留宽带宽和快速压摆率,可用于低失真脉冲应用。带共模和偏置调整的6 dB差分输出缓冲器使该器件可与大部分现代高速模数转换器(ADC)直接耦合,使用转换器基准电压源输出可达到完美的直流匹配电平。    前置放大器/VGA的-3 dB带宽为直流至235 MHz,差分驱动器的带宽为80 MHz。浮动增益控制接口可提供精确的20 dB/V线性dB调整,且可方便地与大量外部电路接口。    每通道增益可独立调整,所有通道均以单引脚GNLO作为参考。AD8264集成了多路输出数模转换器(DAC),每一模块均可用于有功校准或作为调整放大器。    VGA部分的增益范围为24 dB。采用双极性电源供电,可放大吸电流脉冲产生的负电压脉冲至地负载,如典型的光电二极管或光电倍增管(PMT)。同样,无延迟处理宽带视频信号也变得可行。该差分输出放大器可轻松实现电平转换,使用VOCM和OFSx引脚可实现与单电源ADC接口。    AD8264采用40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装,工作温度范围为?40°C至+105°C。
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2022/4/13 16:49:35
HMC648A是一款6位数字移相器芯片,额定频率范围为2.9 GHz至3.9 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC648A在所有相态具有1.2度至1.5度的极低RMS相位误差及±0.5 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/5 V的正控制逻辑控制。HMC648A采用紧凑型6 mm x 6 mm塑料无铅SMT封装,内部匹配50 Ω,无需任何外部元件。    应用    EW接收器    气象和军用雷达    卫星通信    波束成形模块    相位抵消
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2022/4/13 16:44:04
HMC543ALC4B是一款4位数字移相器,额定工作频率范围为8至12 GHz,提供0至360度的相位覆盖,具有22.5度的LSB。HMC543ALC4B在所有相态具有4度的极低RMS相位误差及±0.8 dB的极低插入损耗变化。这种高精度移相器由0/-3V互补逻辑控制,无需固定偏置电压。HMC543ALC4B采用紧凑型4x4 mm陶瓷无引脚SMT封装,内部匹配至50 Ω,无需任何外部元件。简单的外部电平转换电路可用于将CMOS正控制电压转换为互补负控制信号。
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2022/4/13 16:41:04
射频开关主要功能是高频信号的传输路劲切换,以满足测试系统的信号传输要求。从工作原理上可分为机械开关和固态开关,具体功能如下:    机械开关的主要性能:    1.插入损耗较低(50GHz)频率范围内工作,而且对静电放电不敏感    2.隔离度较高(85dB),且可以毫秒级的速度切换信号    3.机械开关可处理较高的功率水平(达数千瓦的峰值功率)且不发生射频泄漏    4.机械开关可承受更为严酷的环境条件,并满足MIL-STD-2002标准在正弦和随机振动以及机械冲击方面的要求    机械开关在操作过程中需注意的问题:    此类开关的标准使用寿命大约只有100万次,而且其组件对振动较为敏感,这样使用寿命才能满足射频及重复性要求的情况下所能完成的总开关次数。    固态射频开关的主要性能:    1.固态射频开关的电路装配较为平坦且不包含较大的元器件,因此其封装厚度较小且物理尺寸通常小于机电式开关    2.其使用寿命是无限的    3.固态开关的隔离度较高(60~80dB),开关速度极快(    4.电路的耐冲击/振动性较好    固态射频开关在操作过程中需注意的问题:    因固态射频开关对静电放电更为敏感,所以我们在工作中对功率处理能力最重要是取决于开关构型、连接器类型、工作频率以及环境温度。
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2022/4/13 11:57:33
射频衰减器的作用是保证信号在输入混频器时处在合适的电平上,从而防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于基准电平值而自动设置,不过也能以 10 dB、5 dB、2 dB 甚至 1 dB 的步进来手动选择衰减值。如图所示是一个以 2 dB 为步进量、最大衰减值为 70 dB 的衰减器电路的例子。
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2022/4/13 11:43:32
如果信号幅值初始A,那么就是20logA;衰减后的信号幅值为B,那么就是20logB,衰减了20db的数学表达就是20logA-20logB= -20db=20log (A/B) ,则A/B= 10;所以衰减20db的意思就是衰减的信号是原来的十分之一。
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2022/4/13 11:38:40
HMC321ALP4E是一款宽带非反射GaAs SP8T开关,采用低成本无引脚表贴封装。该开关频率范围为DC至8 GHz,具有高隔离和低插入损耗。该开关还集成了板载二进制解码电路,将所需逻辑控制线减至三条。该开关采用0/+5 V正控制电压工作,所需固定偏置为+5 V。该开关适用于50 Ω或75 Ω系统。应用该开关适用于DC - 8.0 GHz 50 Ω或75 Ω系统:宽带光纤产品开关滤波器组低于8 GHz的无线应用有需求的朋友请咨询兆亿微波商城在线客服!
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2022/4/12 16:29:18
ADL5372属于固定增益正交调制器(F-MOD)系列产品,设计用于1500 MHz至2500 MHz频率范围。其出色的相位精度和幅度平衡可以为通信系统提供高性能中频或直接射频调制。    ADL5372的3 dB基带带宽大于500 MHz,因而非常适合用于宽带零中频或低中频转射频应用以及宽带数字预失真发射机。    ADL5372可接受两路差分基带输入,通过单端本振混频后产生一路单端输出。    ADL5372采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘、无铅LFCSP封装,额定温度范围为?40°C至+85°C,同时提供无铅评估板。    应用    蜂窝通信系统:CDMA2000/GSM/WCDMA    WiMAX/宽带无线接入系统    卫星调制解调器
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2022/4/12 16:26:10
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