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LTC5592双通道、1.6GHz至2.7GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册

要长高 ? 2025-03-28 14:25 ? 次阅读
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概述
LTC5592 隶属于一个覆盖 600MHz 至 4.5GHz RF 频率范围的双通道、高动态范围、高增益下变频混频器系列。LTC5592 专为 1.6GHz 至 2.7GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 1.5GHz 至 2.5GHz 的范围之内,以获得优质的性能。该器件的典型应用是具有一个 2.3GHz 至 2.7GHz RF 输入和低端 LO 的 LTE 或 WiMAX 接收机。
数据表:*附件:LTC5592双通道、1.6GHz至2.7GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册.pdf

LTC5592 的高转换增益和高动态范围允许在高选择性接收机设计中使用规格较宽松的 IF 滤波器,并较大限度地缩减了总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差。这款器件还提供了一种低电流模式以实现额外的节能,而且每个混频器通道都具有独立的停机控制功能。
应用

  • 3G / 4G 无线基础设施分集接收机
    (LTE、W-CDMATD-SCDMA、WiMAX、GSM 1800)
  • MIMO (多输入多输出) 基础设施分集接收机
  • 高动态范围下变频混频器应用

特性

  • 转换增益:8.3dB (在 2.35GHz)
  • IIP3:27.3dBm (在 2.35GHz)
  • 噪声指数:9.8dB (在 2.35GHz)
  • 在 5dBm 隔离条件下噪声指数 (NF) 为 15.3dB
  • 高输入 P1dB
  • 47dB 通道间隔离
  • 采用 3.3V 电源时功耗为 1.3W
  • 低功率模式时功耗为 0.8W
  • 独立的通道停机控制
  • 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
  • 在所有模式中 LO 输入匹配
  • 0dBm LO 驱动电平
  • 小的封装及解决方案外形尺寸
  • -40°C 至 105°C 工作温度范围

典型应用
image.png

引脚配置描述
image.png

引脚功能

  • IFGNDB、IFGNDA(引脚8、23) :中频放大器的直流接地返回引脚。这些引脚必须连接到地,以构成中频放大器的直流电流通路。可使用芯片电感来调谐本振 - 中频(LO - IF)和射频 - 中频(RF - IF)泄漏。每个引脚的典型直流电流为101mA。
  • IFB?、IFB?、IFA?、IFA?(引脚9、10、21、22) :通道B和A的中频放大器集电极开路差分输出引脚。这些引脚必须通过阻抗匹配电感或变压器中心抽头连接到直流电源。每个引脚的典型直流电流消耗为50.5mA。
  • IFBB、IFBA(引脚11、20) :中频放大器的偏置调节引脚,分别用于独立调节通道B和A的内部中频缓冲器电流。这些引脚上的典型直流电压为2.2V。如果不使用,这些引脚必须与地和Vcc进行直流隔离。
  • VccB和VccA(引脚12、19) :本振缓冲器和偏置电路的电源引脚。这些引脚必须连接到经过稳压的3.3V电源,并在引脚附近连接旁路电容。典型电流消耗为99.5mA。
  • ENB、ENA(引脚14、17) :使能引脚,分别用于独立启用通道B和A。施加大于2.5V的电压可激活相关通道,而小于0.3V的电压则会禁用该通道。典型的输入电流小于10μA。这些引脚不能悬空。
  • LO(引脚16) :单端本振输入引脚。该引脚内部连接到本振输入变压器的初级侧,其初级侧对地直流电阻较低。当本振输入存在直流电压时,应使用串联隔直电容,以避免损坏集成变压器。无论ENA和ENB处于何种状态,本振输入在内部均匹配到50Ω。
  • I_SEL(引脚18) :低功耗选择引脚。当该引脚被拉低(<0.3V)或悬空时,两个混频器均以正常电流电平偏置,以实现最佳射频性能。当施加大于2.5V的电压时,两个通道均以降低的电流工作,从而在较低功耗下实现合理的性能。该引脚不能悬空。

框图
image.png

应用信息

简介

LTC5592由两个相同的混频器通道组成,由一个公共本振(LO)输入信号驱动。每个高线性度混频器由一个无源双平衡混频器核心、中频(IF)缓冲放大器、本振缓冲放大器以及偏置/使能电路构成。有关每个引脚功能的描述,请参见“引脚功能”和“框图”部分。每个混频器都可以独立关闭,以降低功耗,并且可以选择低电流模式,在性能和功耗之间进行权衡。射频(RF)和LO输入为单端输入,在内部匹配到50Ω。可采用低侧或高侧LO注入。IF输出为差分输出。如图1所示的评估电路,利用了一个带通IF输出匹配电路和一个IF变压器,以实现50Ω单端IF输出。评估板布局如图2所示。
image.png

RF输入

A通道和B通道的RF输入相同。如图3所示,A通道的RF输入连接到集成变压器的初级绕组。通过连接一个外部串联电容C1A,可实现50Ω匹配。如果信号源存在直流电压,C1A也可用于隔直。RF变压器的初级侧在内部直流接地,初级侧的直流电阻约为3.9Ω。
image.png

RF变压器的次级绕组内部连接到A通道无源混频器核心。变压器次级绕组的中心抽头连接到引脚2(CTA),用于连接旁路电容C8A。可以调整C8A的值,以改善特定RF频率下的通道隔离,同时对混频器的转换增益、线性度和噪声性能影响较小。使用时,为实现正确的高频去耦,C8A应放置在距离引脚2 2mm范围内。CTA引脚上的标称直流电压为1.2V。
image.png

为了实现RF输入的正确匹配,必须施加合适的LO信号。通过C1A = 22pF实现宽带输入匹配。图4展示了在LO频率为1.7GHz、2.16GHz和2.5GHz时测得的输入回波损耗。如图4所示,RF输入阻抗与LO频率有关,尽管单个CTA值足以覆盖1.7GHz至2.5GHz的RF频段。

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