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ADL5385硅单芯片正交调制器的电路描述分析

2025/12/18 13:50:56
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ADL5385 可划分为五个部分:本振(LO)接口、基带电压-电流(V-to-I)转换器、混频器、差分-单端(D-to-S)放大器以及偏置电路。

LO 接口产生两路相位差 90° 的 LO 信号,用于驱动两个正交混频器。基带信号经 V-to-I 转换器变成电流后送入混频器;混频器输出在差分-单端放大器中合并,并提供 50 Ω 单端输出接口。各模块的基准电流由偏置电路产生。以下对各部分作详细说明。

ADL5385硅单芯片正交调制器的电路描述分析

LO 接口

LO 接口包括一个缓冲放大器,后接一对 ÷2 分频器,产生两路频率为输入一半且相互正交的载波。每路载波再经放大与限幅,驱动双平衡混频器。

V-to-I 转换器

差分基带输入电压加到基带输入引脚后,由一对共射极电压-电流转换器变成电流,这些电流随后在混频级中对两路半频 LO 载波进行调制。

混频器

ADL5385 内置两个双平衡混频器:一个用于同相通道(I 通道),一个用于正交通道(Q 通道)。混频器采用吉尔伯特四管交叉结构,两路输出电流在 D-to-S 放大器的 RL 负载上合并。

D-to-S 放大器

输出级 D-to-S 放大器由两个射极跟随器驱动图腾柱输出级,将差分信号转换为单端信号。输出阻抗由输出晶体管的发射极电阻设定,最终信号送至 VOUT 引脚。

偏置电路

带隙基准电路产生与绝对温度成正比(PTAT)以及温度无关的基准电流,供各模块使用。ENBL 引脚置高电平时带隙电路启动,进而给整个芯片供电。TEMP 引脚提供 PTAT 电压输出,可用于温度监测或温度补偿。

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