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ADL8121低噪声放大器,0.025 GHz 至 12 GHz

2022/6/29 17:30:40
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ADL8121 是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 低噪声宽带放大器,工作范围为 0.025 GHz 至 12 GHz。


ADL8121 在 0.025 GHz 至 10 GHz 频率范围内提供 16.5 dB 的典型增益、2.5 dB 的典型噪声指数和 36 dBm 的典型输出三阶截距 (OIP3),仅需要 5 V 电源电压即可提供 95 mA 的电流。在 0.025 GHz 至 10 GHz 频率范围内,21.5 dBm 的典型饱和输出功率 (PSAT) 可以使低噪声放大器 (LNA) 用作 ADI 公司众多平衡式同相和正交 (I/Q) 或镜像抑制混频器的本地振荡器 (LO) 驱动器。


ADL8121 还具有可在内部匹配至 50 Ω 的输入和输出,使得高该套件非常适合基于表面贴装技术 (SMT) 且采用符合 RoHS 指令的 2 mm × 2 mm 6 引脚的 LFCSP 封装。


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    ADP5071是一款双通道高性能DC-DC稳压器,可产生独立调节的正供电轨和负供电轨。2.85 V至15 V的输入电压范围支持各种应用。两个稳压器中的集成主开关可产生高达+39 V的可调正输出电压,以及低至输入电压以下−39 V的负输出电压。那么,它都具备哪些特征呢?• 宽输入电源电压范围:2.85 V至15 V• 产生调节良好的独立电阻可编程VPOS和VNEG输出• 升压调节器产生VPOS输出• 可调正输出至39 V• 集成2.0 A主开关• 可选单端初级电感转换器(SEPIC)配置用于自动升压/降压• 反相稳压器产生VNEG输出• 可调负输出至VIN − 39 V• 集成1.2 A主开关• 正输出和负输出均能真正关断• 1.2 MHz/2.4 MHz开关频率,可选外部频率同步范围为1.0 MHz至2.6 MHz• 电阻可编程软启动定时器• 压摆率控制,降低系统噪声• 各自独立的精确使能和灵活的启动序列控制支持对称启动、VPOS优先或VNEG优先• 错相工作• UVLO、OCP、OVP和TSD保护• 4 mm × 4 mm、20引脚LFCSP和20引脚TSSOP• 结温范围:-40°C至+125°C• ADIsimPower工具集支持因此常常被应用于保护功能双极放大器、ADC、DAC和多路复用器、电荷耦合器件(CCD)偏压电源、光学模块供应以及射频功率放大器(PA)偏置中。
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    2026-02-05
    LT3092 集成了多项保护功能,非常适合电池供电电路及其他应用。除正常的电路保护功能(如限流和热限流)外,LT3092 还能保护自身免受:反向输入电压反向输出电压反向 OUT 至 SET 引脚电压限流保护和热过载保护可防止 IC 在输出电流过载条件下受损。正常工作时,结温不要超过 125°C。热关断电路的典型温度阈值为 165°C,具有约 5°C 的迟滞。LT3092 的 IN 引脚可承受相对于 SET 和 OUT 引脚 ±40V 的电压。如果 OUT 大于 IN,反向电流流动小于 1 mA(通常低于 100 µA),保护 LT3092 和敏感负载。箝位二极管和 1 kΩ 限流电阻保护 LT3092 的 SET 引脚相对于 OUT 引脚电压。这些保护组件通常仅在瞬态过载条件下承载电流。这些器件的尺寸设计可处理 ±10V 差分电压和 ±15 mA 跨引脚电流,无需担心。
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    选择 RSET 和 ROUT在上图中,两个电阻 RSET 和 ROUT 共同决定输出电流的值。现在问题来了:虽然知道这两个电阻的比值,但每个电阻应该取什么值呢?首先选择 RSET。所选值应产生足够的电压,以最小化 SET 和 OUT 引脚之间失调引起的误差。一个合理的起始电平是 RSET 两端 200 mV 的电压(RSET 等于 20 kΩ)。由此产生的失调电压误差为百分之几。RSET 两端的电压越低,由失调引起的误差项就越大。从这一点出发,选择 ROUT 很容易,因为它是从 RSET 进行的直接计算。然而,需要注意的是,电阻误差也必须考虑在内。虽然 RSET 两端较大的电压降可以最小化失调引起的误差,但它们也会增加所需的工作裕量(headroom)。获得最佳温度系数并不需要使用昂贵的低 ppm 温度系数电阻。相反,由于 LT3092 的输出电流由 RSET 与 ROUT 的比值决定,这些电阻应具有匹配的温度特性。由相同材料制成的较便宜的电阻将提供匹配的温度系数。
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    2026-02-05
    将 LT3092 设置为两端电流源是一件简单的事情。来自 SET 引脚的 10 µA 参考电流与一个电阻配合使用,产生一个小电压,通常在 100 mV 至 1 V 范围内(200 mV 是一个有助于抑制失调电压、线性调整率和其他误差的电平,而不会过大)。然后将该电压施加到第二个电阻上,该电阻连接从 OUT 到第一个电阻。下图显示了连接方式和计算基本电流源配置的公式。使用 10 µA 电流源产生参考电压来设置输出电流时,进出 SET 引脚的泄漏路径可能会在参考电流和输出电流中产生误差。应使用高质量绝缘材料(例如 Teflon、Kel-F)。可能需要清洁所有绝缘表面以去除助焊剂和其他残留物。在高湿度环境中,可能需要表面涂层来提供防潮屏障。通过用保护环包围 SET 引脚和相关电路来最小化电路板泄漏,保护环的工作电位应接近其自身电位;将保护环连接到 OUT 引脚。需要保护电路板的两侧。体泄漏减少取决于保护环宽度。进出 SET 引脚及其相关电路的 10 nA 泄漏会产生 0.1% 的参考电流误差。这种幅度的泄漏,加上其他泄漏源,可能导致显著的失调电压和参考电流漂移,尤其是在可能的工作温度范围内。
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    PWM 功率级布局指南PWM 功率级由一对 MOSFET 组成,形成开关模式输出,将电流从 PVIN 通过 LC 滤波器切换至负载。PVIN 引脚上的纹波电压是由 PWM 侧 MOSFET 开关的不连续电流引起的。这种快速开关会导致 PVIN 输入端形成电压纹波,必须使用旁路电容进行滤波。在尽可能靠近 PVIN 引脚的位置放置一个 10 µF 电容,将 PVIN 连接到 PGNDS。由于 10 µF 电容有时体积较大且具有较高的 ESR 和 ESL,通常还会并联使用一个 100 nF 去耦电容,放置在 PVIN 和 PGNDS 之间。由于去耦是脉动电流环路的一部分,该环路承载高 di/dt 信号,走线必须短而宽,以最小化寄生电感。因此,该电容通常放置在电路板与 ADN8834同一侧,以确保连接短捷。如果布局要求 10 µF 电容必须放在 PCB 的另一侧,应使用多个过孔来降低过孔阻抗。SW 节点周围的布局也至关重要,因为它在 PVIN 和地之间快速切换,使该节点成为强 EMI 源。保持连接 SW 节点到电感的铜皮面积尽可能小,以最小化 SW 节点与其他信号走线之间的寄生电容。这有助于减少 SW 节点因过量电荷注入而产生的噪声。然而,在大电流应用中,可以合理增加铜皮面积以提供散热并维持大电流。将 LC 滤波器中电容的接地端尽可能靠近 PGNDS 连接,以最小化返回路径中的 ESL。
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