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MAX2871超宽带锁相环(PLL)的概述及优势与特性

2026/1/8 14:28:51
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1.概述

MAX2871 是一款超宽带锁相环(PLL),内部集成多个压控振荡器(VCO),可工作于整数-N 与分数-N 两种模式。配合外部参考源和环路滤波器,即可构成高性能频率合成器,可在 23.5 MHz 至 6.0 GHz 范围内合成任意频率,并保持出色的相位噪声与杂散性能。

器件通过多组覆盖 3000 MHz–6000 MHz 的内置 VCO,以及 1–128 级的输出分频器,实现超宽频率范围。芯片还提供两路差分输出驱动器,可独立编程,输出 –1 dBm 至 +8 dBm 的差分功率;两路均可通过软件或硬件控制静音。

MAX2871 采用 4 线串行接口控制,兼容 1.8 V 逻辑电平。封装为 5 mm × 5 mm、32 引脚、无铅且符合 RoHS 的 TQFN,工作温度范围 –40 °C 至 +85 °C。

相比 MAX2870,MAX2871 在功能、相位噪声等方面均有提升,且引脚与软件完全兼容。

2.优势与特性

输出二进制缓冲器/分频器扩展频率范围

· 分频比:1/2/4/8/16/32/64/128

· 覆盖 23.5 MHz – 6000 MHz

高性能鉴相鉴频器(PFD)与参考频率降低频谱噪声

· PFD 最高 140 MHz

· 参考频率最高 210 MHz

归一化带内相位噪声仅 –230 dBc/Hz,显著降低系统噪底贡献

支持手动/自动 VCO 选择,实现快速切换

输出相位复位与微调功能,便于多合成器同步

集成 7 位 ADC 的温度传感器,确保最佳 VCO 选择

周期滑步抑制与快速锁定功能,提升精度并缩短捕获时间

整个温度范围内保持 VCO 锁定,实现无 glitch 运行

双路差分可编程输出,最大化应用灵活性

3.常见应用

无线基础设施

测试与测量

时钟生成

微波无线电

4.引脚配置图

MAX2871超宽带锁相环(PLL)的概述及优势与特性

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    2026-01-09
    上图是AD9979的典型应用。CCD输出由AD9979的模拟前端(AFE)电路处理,该电路包括相关双采样(CDS)、可变增益放大器(VGA)、黑电平钳位和ADC。数字化后的像素数据被送至数字图像处理器芯片,进行后期处理与压缩。为使CCD正常工作,系统ASIC通过3线串行接口将所有CCD时序参数写入AD9979。AD9979以图像处理器或外部晶振提供的系统主时钟CLI为基准,产生CCD所需的水平时钟以及内部AFE的所有时钟。AD9979的所有时钟均与VD和HD输入同步。其所有水平脉冲(CLPOB、PBLK和HBLK)均由内部编程并生成。AD9979内部集成了H1~H4及RG的H驱动器,因此这些时钟可直接连接至CCD。AD9979支持3 V的H驱动电压。下图给出了AD9979的最大水平与垂直计数器尺寸。这些计数器控制所有内部水平与垂直时钟,用于指定行与像素位置。最大HD长度为每行8191像素,最大VD长度为每帧8192行。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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    2026-01-09
    1.概述AD9979 是一款专为高速数字摄像机应用而设计的高度集成 CCD 信号处理器。其像素速率最高达 65 MHz,内部集成完整的模拟前端(含模数转换)和可编程时序驱动器。Precision Timing™ 内核可在 65 MHz 工作时,以约 240 ps 的分辨率精细调整高速时钟。模拟前端包含黑电平钳位、相关双采样(CDS)、可变增益放大器(VGA)以及一片 65 MSPS、14 位模数转换器(ADC)。时序驱动器提供 CCD 所需的高速时钟驱动信号(RG、HL 及 H1~H4)。全部功能通过 3 线串行接口进行配置。AD9979 采用节省空间的 7 mm × 7 mm、48 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围为 −25°C 至 +85°C。2.具备的特征1.8V模拟和数字核心电源电压具有-3 dB、0 dB、+3 dB和+6 dB增益的相关双采样器(CDS)6 dB至42 dB 10位可变增益放大器(VGA)14位65 MHz模数转换器带可变液位控制的黑色液位夹完整的片上定时发生器Precision Timing™内核,分辨率为240 ps,工作频率为65 MHz片上3V水平和RG驱动器用于快门和系统支持的通用输出(GPO)7毫米×7毫米,48导联LFCSP内部LDO稳压器电路3.常见应用专业高清摄像机专业/高端数码相机广播摄像机工业高速摄像机4.引脚配置信息如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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    2026-01-09
    应用信息 - 评估板HMC470A 采用 4 层评估板设计。每层铜箔厚度为 0.5 oz(0.7 mil)。顶层介质材料为 10 mil 厚的 Rogers RO4350,以实现最佳高频性能;中间层和底层介质材料为 FR-4 类型,使整块板总厚度达到 62 mil。射频(RF)与直流(DC)走线布置在顶层铜箔上。底层和中间层为完整地平面,为射频传输线提供稳固的接地参考。射频传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,线宽 16 mil,地间距 13 mil,特性阻抗为 50 Ω。为加强射频与热接地,在传输线周围及封装裸露焊盘下方尽可能多地布置了金属化过孔。上图展示了已装配的 HMC470A 评估板顶视图。评估板通过 2×6 针排针 J3 接地。电源与数字控制引脚也连接至 J3。电源走线上放置了 1 nF 去耦电容,用于滤除高频噪声。RF1 与 RF2 端口通过 50 Ω 传输线分别连接至 SMA 连接器 J1 和 J2。RF1 与 RF2 端口通过外部 330 pF 电容实现交流耦合。一条直通(thru)校准线连接 J9 与 J10,该传输线用于在不同环境条件下测量 PCB 的损耗。ACG 引脚通过 330 pF 电容接地。下图与表分别给出了评估板的电路原理图与材料清单(BOM)。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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    2026-01-09
    AD688 专为对温度性能要求极高的精密基准应用而设计。通过全面的温度测试,确保器件在整个工作温度范围内保持其高性能水平。下图展示了典型的输出电压漂移情况,并说明了测试方法。图中的矩形框左右边界为工作温度极限,上下边界为在整个工作温度范围内测得的 +10 V 输出误差电压的最大值与最小值。针对 +10 V 和 -10 V 输出所绘制的对角线斜率,决定了器件的性能等级。每一颗 AD688A 和 B 级器件均在 -40°C、-25°C、0°C、+25°C、+50°C、+70°C 和 +85°C 下进行测试。该方法确保在指定温度范围内,输出电压随温度变化而产生的波动被限制在一个矩形框内,其对角线斜率等于最大指定漂移值。该框在纵轴上的位置会因器件的初始误差及曲线形状不同而有所变化。下图中给出了对应温度范围内该框的最大高度。要复现这些测试结果,测试系统必须具备高精度与稳定的温控能力。对 AD688 的评估将产生与上图类似的曲线,但具体输出读数可能会因测试方法和所用设备的不同而有所差异。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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    2026-01-09
    AD688是一款高精度±10V跟踪基准。低跟踪误差、低初始误差和低温度漂移使AD688具有以前单片形式无法获得的参考绝对±10 V精度性能。AD688使用专有的离子注入埋入式齐纳二极管,并对高稳定性薄膜电阻器进行激光晶片漂移微调,以提供出色的性能。其工作原理如下所示:工作原理AD688 由一个埋入式齐纳二极管基准源、放大器及相关薄膜电阻组成,如图所示。温度补偿电路使器件的温度系数达到 1.5 ppm/°C 或更低。放大器 A1 具有多种功能。其主要作用是将齐纳电压放大至所需的 20 V。此外,A1 还通过引脚5(GAIN ADJ)支持对 20 V 输出的外部调节。利用齐纳输出与 A1 同相输入之间的偏置补偿电阻,可在降噪引脚(引脚7)处接入一个电容,构成低通滤波器,从而降低齐纳噪声对电路的影响。两个匹配的 12 kΩ 标称薄膜电阻(R4 和 R5)将 20 V 输出分压为一半。放大器 A2 提供电路的接地检测功能。其同相输入端(引脚9)检测系统接地,并强制使 R4 与 R5 的中点成为虚拟地。引脚12(BAL ADJ)可用于对该中点进行精细调节。放大器 A3 和 A4 为内部补偿型,用于缓冲引脚6和引脚8上的电压,并提供完整的开尔文输出。因此,AD688 具备完整的开尔文能力,能够检测系统接地,并提供以该地为参考的强制与检测输出。如有型号采购及选型需求,可直接联系兆亿微波电子元件商城。
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