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MAMX-011036双平衡无源二极管混频器的产品概述及特性

2025/4/7 14:02:24
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MAMX-011036是一款双平衡无源二极管混频器,采用3毫米12引脚AQFN封装。该混频器具有低转换损耗、高线性度和宽中频带宽。双平衡电路配置提供了出色的端口隔离,而内部50欧姆匹配简化了其应用。这种混频器非常适合测试和测量、微波无线电和雷达等应用。MAMX-011036也有模具形式。

MAMX-011036双平衡无源二极管混频器的产品概述及特性

规格参数

射频:8 GHz to 43 GHz

转换损失——最大:10 dB, 10.5 dB, 13 dB

LO频率:8 GHz to 43 GHz

中频:0 Hz to 10 GHz

最大工作温度:+ 85 C

最小工作温度:- 55 C

安装风格:SMD/SMT

封装 / 箱体:AQFN-12

商标:MACOM

湿度敏感性:Yes

P1dB - 压缩点:13 dBm

封装:Reel

封装:Cut Tape

产品类型:RF Mixer

单位重量:1.002 g

特性

低转换损耗:8.5 dB

高线性度:20 dBm IIP3

宽中频带宽:直流至10 GHz

高隔离

无铅3mm 12导联AQFN封装

符合RoHS*标准


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    2026-05-08
    为了确保正常运行和最小化电磁干扰,在印刷电路板布局过程中必须小心。文末图片则显示了推荐的组件放置,包括迹线、接地平面和过孔位置。请注意,LT8620的VIN引脚、GND引脚和输入电容器中流过大的开关电流。通过将电容器放置在VIN和GND引脚附近,输入电容器形成的回路应尽可能小。当使用物理上较大的输入电容器时,产生的回路可能会变得太大,在这种情况下,最好使用靠近VIN和GND引脚的小外壳/值电容器,再加上更远的较大电容器。这些组件以及电感器和输出电容器应放置在电路板的同一侧,并且它们的连接应在该层上进行。在最靠近表层的层中的应用电路下方放置一个局部的、完整的接地平面。SW和BOOST节点应尽可能小。最后,保持FB和RT节点较小,以便接地迹线将它们与SW和BOOST节点屏蔽。封装底部的暴露焊盘必须焊接到地上,以便焊盘与地电连接,并在热上充当散热器。为了保持较低的热阻,尽可能地延伸接地平面,并在LT8620下方和附近添加热通孔,以在电路板内和底侧添加额外的接地平面。高温注意事项对于较高的环境温度,应注意PCB的布局,以确保LT8620的良好散热。封装底部的暴露焊盘必须焊接到接地平面。该接地应通过热通孔连接到下面的大铜层;这些层将分散LT8620散发的热量。放置额外的通孔可以进一步降低热阻。当环境温度接近最大结额定值时,应降低最大负载电流。LT8620内的功耗可以通过计算效率测量的总功率损耗并减去电感器损耗来估算。管芯温度是通过将LT8620功耗乘以从结到环境的热阻来计算的。如果超过安全结温,LT8620将停止切换并指示故障状态。
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    2026-05-08
    LT8620将容忍短路输出。在输出短路和断电条件下,有几个功能用于保护。首先,当输出低于设定值时,开关频率将被折叠,以保持电感器电流控制。其次,监测底部开关电流,这样如果电感器电流超过安全水平,顶部开关的切换将被延迟,直到电感器电流降至安全水平。频率折返行为取决于SYNC引脚的状态:如果SYNC引脚较低,当输出电压低于编程电平时,开关频率将减慢。如果SYNC引脚连接到时钟源或连接到高电平,LT8620将保持在编程频率,不会折返,只有在电感器电流超过安全水平时才会缓慢切换。在系统中还有另一种情况需要考虑,当LT8620的输入不存在时,输出将保持在高水平。这可能发生在电池充电应用或电池备份系统中,在这些系统中,电池或其他电源与LT8620的输出二极管或电阻连接。如果允许VIN引脚浮动,EN引脚保持高电平(无论是通过逻辑信号还是因为它与VIN相连,那么LT8620的内部电路将通过其SW引脚拉动其静态电流。如果系统在这种状态下可以容忍几mA,这是可以接受的。如果EN引脚接地,SW引脚电流将降至接近1μa。但是,如果VIN引脚接地而输出保持高电平,无论EN如何,LT8620内的寄生体二极管都可以通过SW引脚和VIN引脚从输出拉动电流。文末图片显示了VIN和EN/UV引脚的连接,这将允许LT8620仅在存在输入电压时运行。并且防止短路或反向输入。
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    2026-05-08
    要选择低纹波突发模式操作,请将SYNC引脚连接到0.4V以下(这可以是接地或逻辑低输出)。要将LT8620振荡器与外部频率同步,请将方波(占空比为20%至80%)连接到SYNC引脚。方波振幅应具有低于0.4V的谷值和高于1.5V(高达6V)的峰值。LT8620在与外部时钟同步时,不会在低输出负载下进入突发模式操作,而是会跳脉冲以保持调节。LT8620可以在200kHz至2.2MHz范围内同步。应选择RT电阻器,将LT8620开关频率设置为等于或低于最低同步输入。例如,如果同步信号为500kHz或更高,则RT应选择500kHz。斜率补偿由RT值设置,而避免亚谐波振荡所需的最小斜率补偿由电感器尺寸、输入电压和输出电压确定。由于同步频率不会改变电感器电流波形的斜率,如果电感器足够大以避免在RT设置的频率下发生亚谐波振荡,那么斜率补偿将足以用于所有同步频率。对于某些应用,LT8620最好在脉冲跳过模式下运行,这与突发模式运行有两个主要区别。首先,时钟始终保持唤醒状态,所有开关周期都与时钟对齐。第二,与突发模式操作相比,在较低的输出负载下达到全开关频率。这两个差异是以增加静态电流为代价的。为了启用脉冲跳过模式,SYNC引脚被高电平连接到逻辑输出或INTVCC引脚。无论SYNC信号如何,LT8620都不会在强制连续模式下运行。切勿让SYNC引脚浮动。
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    2026-05-08
    LT®8620是一款紧凑、高效、高速同步单片降压开关稳压器,可接受高达65V的宽输入电压范围,仅消耗2.5µa的静态电流。顶部和底部电源开关包含在所有必要的电路中,以尽量减少对外部组件的需求。低纹波突发模式操作可实现低至非常低的输出电流的高效率,同时将输出纹波保持在10mVP-P以下。SYNC引脚允许与外部时钟同步。峰值电流模式拓扑的内部补偿允许使用小电感器,从而实现快速的瞬态响应和良好的回路稳定性。EN/UV引脚具有精确的1V阈值,可用于编程VIN欠压锁定或关闭LT8620,将输入电源电流降至1µA。TR/SS引脚上的电容器在启动期间对输出电压斜坡率进行编程。当VOUT在编程输出电压的±9%范围内以及出现故障时,PG标志会发出信号。LT8620提供小型16引脚MSOP和3mm×5mm QFN封装,带有暴露的焊盘,可实现低热阻。特性宽输入电压范围:3.4V至65V超低静态电流突发模式®操作:2.5μA I_Q调节12V_IN至3.3V_OUT输出纹波10mV_P-P高效同步运行:1A、12V_IN至5V_OUT时效率为94%1A、12V_IN至3.3V_OUT时效率为92%快速30ns最小开启时间所有条件下的低压差:1A时为250mV安全承受过载时电感器饱和低电磁干扰可调节和同步:200kHz至2.2MHz精确的1V启用引脚阈值内部补偿输出软启动和跟踪小型热增强16引脚MSOP和24引脚3mm×5mm QFN封装应用汽车和工业用品通用降级GSM电源
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    ADIN1200是一款低功耗、单端口、10 Mbps和100 Mbps以太网收发器,具有低延迟规格,专为工业以太网应用而设计。该设计将节能以太网(EEE)物理层设备(PHY)核心与所有相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及媒体访问控制(MAC)接口和控制逻辑集成在一起,以管理重置、时钟控制和引脚配置。ADIN1200采用5 mm×5 mm、32引线框架芯片级封装(LFCSP),假设使用3.3 V MAC接口电源,则可以使用单个3.3 V电源运行。为了在系统级设计中获得最大的灵活性,单独的VDDIO电源使管理数据输入/输出(MDIO)和MAC接口电源电压能够独立于ADIN1200上的其他电路进行配置,允许在1.8 V、2.5 V或3.3 V下运行。通电时,ADIN1200保持硬件复位,直到每个电源都超过其最小上升阈值,并且电源被认为良好。通过监测电源来检测其中一个或多个是否降至最低下降阈值以下,并将设备保持在硬件重置状态,直到电源恢复并满足上电重置(POR)电路,从而提供断电保护。MII管理接口(也称为MDIO接口)在主机处理器或MAC和ADIN1200之间提供2线串行接口,允许访问PHY核心管理寄存器中的控制和状态信息。该接口与IEEE®802.3™标准第22条和第45条管理帧结构兼容。ADIN1200可以支持长达180米的电缆长度。需要注意的是,多功能引脚(如XTAL_I/CLK_IN/REF_CLK)要么是通过整个引脚名称来指代的,要么是通过引脚的单个功能来指代,例如XTAL_I,当只有该功能相关时。常见应用工业自动化过程控制工厂自动化机器人和运动控制时间敏感网络(TSN)楼宇自动化
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