器件专为LTE、WiMAX、WCS和MMDS等无线基础设施应用而设计,具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。配置为下变频器时,该款IC可提供36dBm的IIP3、23.4dBm的IP1dB、7.2dB的转换损耗和7.3dB的噪声系数。此外,器件还具有优异的2阶和3阶杂散抑制。
2019-08-02 06:19:00
、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合高边LO注入接收架构。MAX9984支持低边LO
2021-05-17 06:02:55
,要注意基本概念。比如前面说的 0dBw = 10log1W = 10log1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm
2010-03-30 11:43:23
请问下各位大佬,凌力尔特LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
凌力尔特公司的成就如何?
2019-09-11 07:28:31
导读:据报道,凌力尔特公司近日新推一款同步降压型从属控制器--LTC3874.该器件具备电流模式控制功能,无需任何检测电阻器,便能够最大限度地提高转换器效率并增加功率密度。 据悉
2018-11-30 16:36:29
,该混频器还具有1.4dB的转换增益和用于提供一个单端RF输出和LO(本机振荡器)输入的集成RF平衡-不平衡变换器,旨在简化设计并减少外部元件的数目。而且,该器件的LO输入在内部进行缓冲,因而仅需1dBm的驱动电平。这实现了-43dBm的出色LO至RF泄漏性能。
2021-04-16 07:49:40
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
下变频混频器70780。该芯片应用于数字通信系统和 800~1000Mflz频率范围的收发机。采用5V电源供电,当0dB输入到集成的本振驱动器时,可提供10dB增益 。RE和LO输入可采用差分或单端方式驱动,并具有高LO-RF隔离。
2011-11-18 09:47:12
。此类混频器是无增益模块的无源元件,故而混频器输出端往往有很高的信号损耗。例如,若混频器的输入功率为0 dBm,且混频器有9 dB的转换损耗,则混频器输出将是–9 dBm。总的来说,此类混频器非常适合
2018-09-18 11:01:00
)条件下,式(3)变换为: 假设B=2×106Hz,混频器的噪声系数为FC=6 dB,则Psmin为-105 dBm,如果系统中指示判据要求最小功率要高于噪声电平10 dB,则混频器的动态范围
2010-03-16 11:02:08
TCM1-63AX+的混频器的性能。该设备在10 MHz至6 GHz频带内保持20 dBm或更高的输入IP3和-2 dB或更高的转换增益。射频和低输入的单端驱动有源混频器的RF和LO端口可以单端驱动,而无
2020-10-19 16:08:48
ADRF6850芯片,VGA增益为0dB,射频输入频率888MHz,功率-30dBm,本振设置频率847MHz,输出中频频率41MHz,功率-65dBm,这种现象正常吗?
2019-01-10 14:32:52
概述:MAX2335 RF前端接收器IC是专为450MHz CDMA和OFDM应用而设计的。MAX2335包括一个IIP3可调的低噪声放大器(LNA),大大降低了强干扰信号下对交调的敏感度。混频器具有差分IF...
2021-04-20 06:39:12
回程。该电路采用pHEMT工艺制造,栅极长度为0.10µm。它以芯片形式提供。功能 混合器射频带宽(GHz)最小值-最大值 71-86转换 增益(dB) -11本振输入功率(dBm) 2个封装裸片
2021-04-02 16:56:06
CMD177是通用双平衡混频器芯片,可用于6至14 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化的巴伦结构,CMD177对RF和IF端口都具有很高的隔离度,并且可以在低至+9 dBm的LO驱动电平下工
2020-03-07 16:16:18
可以在低至+9 dBm的LO驱动电平下工作。 CMD177C3可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合器和功率分配器的单边带调制器。特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑符合RoHS要求的无铅3x3
2020-03-07 16:14:12
dBm的LO驱动电平下工作。 CMD179可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合器和功率分配器的单边带调制器。特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑正增益斜率模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品
2020-03-07 16:11:01
产品名称:混频器特征高隔离度低转换损耗被动双平衡拓扑符合RoHS要求的无铅3x3 mm SMT封装正增益斜率宽中频带宽产品详情CMD179C3是采用无引脚表面贴装(SMT)封装的通用双平衡混频器
2020-02-19 14:19:46
CMD180C3是采用无铅表面贴装(SMT)封装的通用双平衡混频器,可用于20至32 GHz之间的上变频和下变频应用。 由于优化了巴伦结构,CMD180C3混频器MMIX对RF和IF端口都具有很高
2020-02-21 18:17:18
:低噪声放大器特征高隔离度镜像抑制:30 dB低转换损耗符合RoHS要求的无铅4x4 mm SMT封装正增益斜率宽中频带宽应用通信相关产品CMD199 CMD263P3 CMD279
2020-02-17 17:24:16
CMD183C4是采用无铅表面贴装(SMT)封装的紧凑型RF /微波I / Q混频器MMIC,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 CMD183C4 I / Q混频器利用两个双平衡混频器单元和一个
2020-02-21 18:31:03
可以在低至+15 dBm的LO驱动电平下工作。CMD254C3可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合器和功率分配器的单边带调制器。产品名称:双平衡混频器特征高IP3高隔离度低转换损耗符合RoHS
2020-02-19 14:39:07
1 引言凌特公司(Lineat Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高
2018-10-18 16:12:17
。LTC5510是一款1MHz至6GHz的有源混频器,可在极宽的输入带宽上提供高性能,该器件可用于上变频和下变频应用,具备灵活的电源,停机时功率极低,仅需要很低(0dBm)的LO驱动电平。图1显示了一个可用带宽为
2019-06-21 08:15:41
一款 30dBm IIP3、300MHz 至 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
2019-09-23 10:51:45
和LTC5593。表1罗列了每款混频器的频率覆盖范围和典型3.3V性能。这些混频器可提供高转换增益、低噪声指数(NF)以及高线性度和低DC功耗。典型转换增益为8dB,并具有一个26dBm的输入三阶截取
2019-07-04 08:29:18
`PE4151是具有集成本地振荡器(LO)放大器的超高线性度四金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)混频器。LO放大器允许低于0 dBm的LO驱动电平来产生三阶交调点(IIP3)值,类似于采用
2021-03-26 17:15:26
,31分贝范围13.3分贝增益+20.6 dBm p1dB+27.7 dBm iIP3,+40.5 dBm OIP3集成芯片匹配,50欧姆的输入/输出TDD兼容性的综合关机控制+5V电源电压,3.3V
2018-06-25 11:14:11
、 混频器参数1、 变频损耗(增益),混频器输入端口(RF)的信号功率与输出端口(IF)的信号功率之比2、噪声系数,输入端与输出端自个的信噪比3、线性特性(1dB压缩点、三阶交调点)4、本振激励电平
2021-03-16 15:51:26
范围的单片有源混频器,它输入输出方式多样,使用灵活方便。1 AD831的组成及主要特点 AD831由混频器、限幅放大器、低噪声输出放大器和偏置电路等组成,主要用于HF和VHF接收机中射频到中频的频率
2019-06-20 06:09:25
使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器无输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
)和P1 dB压缩点。如果可能,我们需要什么规格组合器,我们需要测量IIP3和P1 dB压缩点所需的所有其他设备。使用Agilent ADS 2014,我们将IIP3模拟为50 dBm。是否可以使用上
2018-09-29 17:23:18
可以用凌力尔特的芯片做基准电压源吗?比如说LT1963这种
2016-07-17 20:06:55
1 引言 凌特公司(Lineat Technology)推出的LT5527型高线性度有源下变频RF混频器能大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有3.7 GHz的最高
2019-07-04 08:14:22
下变频和上变频功能在大多数高频接收机和发射机中经常是以常常被忽略的元件:射频/微波混频器的方式实现的。在过去20多年中,混频器的外观发生了很大的变化,如今的封装类型种类也非常繁多。不过,它们
2019-06-25 07:05:08
IF。该高性能双平衡混频器可用于上变频或下变频。该混频器采用2 mm × 3 mm、12引脚小型QFN封装,提供23 dBm IIP3和14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频器功耗为132
2021-01-08 07:58:43
宽带,高IIP3混频器可移动更多数据
2019-08-20 12:24:32
。PIMD3 是 和 处的交调产物的平均功率(注意这里,非变频器件的三阶产物应该是2f1-f2和2f2-f1;变频器件双音互调后,再与LO变频得到 和图1.1 混频器的输出理论频谱IIP3和OIP3都可以评估器
2022-04-06 16:26:00
:27dbm4、输出功率≤18dbm5、输出1dB压缩点:15dbm6、IIP3:20-4G≥30dbm,4G-8G≥25dbm7、IIP2:20-4G≥65dbm,4G-8G≥55dbm8、表面贴片,成本小于等于100RMB(批量采购)9、尽量不用直流电源,至少不用负电源
2014-11-20 14:18:32
求问I/Q模式的上混频器转换增益的定义是什么?是I路到输出端口的转换增益再减3dB吗?
2021-06-25 07:18:16
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
请问,该芯片的IIP3指标是如何测试出来的? AD9364Datasheet 第21页 图381)由注释和本章节相关描述判断工作模式为LTE20M,RX频点2400M;2)f1=30M,f2=61M
2018-09-06 14:32:16
IF 的输出来看,(在不明确到底采用哪种方式定义下变频器的混频增益的条件下),这里如果按照上述第2种方式来理解混频器的转换增益:Pif/Prf ,这混频器的增益便与7.5dB相差太多了,本人已经重新核查完电路
2018-08-15 07:20:14
请问现在无源混频器的功率能做到多大?能做到17dBm+-10dB么?主要是工作区间,能做到+-10dB甚至+-15dB么?
2019-05-08 22:43:19
频率为100 MHz时,噪声系数为5. 257 dB。 图3 IIP3随本振功率变化曲线。图4 NF与转换增益随本振功率变化曲线。图5 NF随输出频率变化曲线。图6是该折叠混频器的版图,该版图用
2018-10-18 16:35:26
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2019-07-05 06:15:16
30MHz到450MHz,功率转换增益8dB,单边带(SSB)噪音10dB,输入IP3为25dBm,输入P1为11dBm,LO典型驱动为0dBm.工作电压3.3V-5.0V,主要用在蜂窝无线基站接收器,无线链接下变换器等.本文介绍ADL5354主要特性,方框图以及典型应用。
2021-04-19 06:27:33
概述:MAX2043高线性度、无源上变频/下变频混频器可为UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用提供大约+31dBm的IIP3、+67dBc的LO ± 2IF杂散抑制、7.8dB
2021-05-14 07:10:03
最高功率,对来自发射通路中的数模转换器(DAC)的信号进行上变频,并实现数字预失真(DPD)系统,从而影响整个通信系统的性能。 那么,基本混频器的工作原理如何?有哪些重要规格要考虑?目前有哪些混频器和调制器方案可用来改进和简化系统设计?
2019-08-19 07:50:44
MAX2043高线性度、无源上变频/下变频混频器可为UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用提供大约+31dBm的IIP3、+67dBc的LO ± 2IF杂散抑制、7.8dB的噪声系数、7.5dB的转换损耗以及-52dBm的LO
2008-04-23 17:02:2724 MAX9986高线性度下变频混频器可为815MHz至995MHz基站接收机应用提供10dB增益、+23.6dBm IIP3和9.3dB NF。该混频器具有960MHz至1180MHz的LO频率范围,适合高侧LO注入接收结构。MAX9984支持低测LO注
2008-06-30 11:19:504 MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。该混频器具有700MHz至1000MHz RF频率范围和570MHz至865MHz LO频率范围,非
2008-06-30 11:21:0445 MAX19996单路、高线性度下变频混频器可为2000MHz至3000MHz的WCS、LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用提供8.7dB转换增益、+24.5dBm IIP3和9.6dB噪声系数。该混频器具有1800MHz至2550MHz LO频率
2008-12-08 12:22:2629 MAX19985A高线性度、双通道、下变频混频器可为700MHz至1000MHz接收机应用提供8.7dB增益、+25.5dBm IIP3和9.0dB噪声系数。该混频器具有900MHz至1300MHz LO频率范围,适合蜂窝或新700MHz频带中高端L
2008-12-08 12:41:3922 MAX9986A高线性度下变频混频器具有8.2dB增益、+25dBm IIP3和10dB NF,适用于815MHz至1000MHz基站接收机。在960MHz至1180MHz LO频率范围内,这款特殊的混频器非常适合高边LO注入接收架构。MAX9984
2009-02-16 11:04:29138 MAX19996A单路、高线性度下变频混频器可为2000MHz至3900MHz的WCS、LTE、WiMAX™以及MMDS无线基础设施应用提供8.7dB转换增益、+24.5dBm IIP3和9.8dB噪声系数。MAX19996A具有2100MHz至4000MHz较宽的LO
2009-04-16 17:46:5258 MAX2032高线性度、无源上变频或下变频混频器在650MHz至1000MHz的RF频段具有+33dBm IIP3、7dB NF和7dB变频损耗,支持多种基站应用。该混频器LO频率范围为650MHz至1250MHz,适用于高端LO注入结构
2010-03-01 08:47:4245 LT5527是Linear公司推出的一款高线性度有源下变频RF混频器,最高工作频率可达3.7 GHz,转换增益、IIP3线性度以及噪声指标均符合3G蜂窝基站和其它高性能无线基础设施接收器的动态范
2010-12-06 14:16:1514 REP023: 从350MHz变频至3.5GHz具有9dB增益和1.3dBm IIP3的上变频器
快速工程原型(rapid engineering prototypes)
2008-09-17 16:36:02815 REP022: 从900MHz变频至3.5GHz具有5dB增益和5dBm IIP3的RF上变频器
快速工程原型(Rapid Engineering Proto
2008-09-17 16:37:001009 MAX9984应用电路
MAX9984高线性度下变频混频器具有8.1dB增益、+25dBm IIP3和9.3dB NF,适用于400MHz至1000MHz基
2009-02-16 11:14:50652 MAX2032 完全集成的SiGe无源混频器
概述
MAX2032高线性度、无源上变频或下变频混频器在650MHz至1000MHz的RF频段具有+33dBm IIP3、7dB NF和7dB变频损
2010-03-01 08:49:23826 MAX2032应用电路
MAX2032高线性度、无源上变频或下变频混频器在650MHz至1000MHz的RF频段具有+33dBm IIP3、7dB NF和7dB变频损耗,支持多种基站应用。该混频器L
2010-03-01 08:50:22709 MAX19993双通道、下变频混频器可为1200MHz至1700MHz分集接收机应用提供6.4dB转换增益、+27dBm输入IP3、15.4dBm 1dB输入压
2010-12-08 10:07:14902 MAX9995双路、高线性度、下变频混频器能够为WCDMA、TD-SCDMA、LTE、TD-LTE和GSM/EDGE基站应用提供6.1dB增益、+25.6dBm的IIP3和9.8dB的NF。
2011-04-11 10:59:37954 混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器
2011-05-28 08:49:4635 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道高性能 RF 混频器 LTC5569,该器件兼有 26.8dBm IIP3 (输入 3 阶截取)、每混频器 300mW 功率和宽工作频率覆盖范围
2011-06-10 09:12:391087 分析了Gilbert结构有源双平衡混频器的工作机理,以及混频器的转换增益、线性度与跨导、CMOS沟道尺寸等相关电路参数间的关系,并据此使用ADS软件进行设计及优化
2011-09-26 12:02:4410134 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz 至 6GHz 大动态范围下变频混频器 LTC5544。LTC5544 混频器可提供高线性度和 25.9dBm IIP3 (输入 3 阶截取),由于集成了 IF 放大器而能提供
2012-04-10 09:14:461379 无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:2213432 MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。
2013-01-30 11:28:531147 MAX9985高线性度、双通道下变频混频器具有约6dB增益、+28.5dBm IIP3和10.5dB噪声系数(NF),可理想用于分集接收机应用。该混频器具有700MHz至1000MHz RF频率范围和570MHz至865MHz LO频率范围,非常适
2013-01-30 11:42:1827 的应用。LTC5551 提供非常高的 +36dBm IIP3 (输入三阶截取)线性度、以及可与最高的 IIP3 可用无源混频器相媲美的 9.7dB 低噪声指数。
2013-09-05 11:54:541319 低电压高增益下变频混频器设计_张银行
2017-03-19 11:29:001 混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。 在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度, 有利于
2017-12-10 07:20:122345 可用于上变频或下变频应用,具有出色的 2dB 转换增益。该器件采用 3.3V 单电源供电,标称工作电流为 40mA。如果需要更低的功率,可将混频器配置以工作在低至 15mA,从而支持各种便携式和可移动
2018-01-29 18:23:11564 RF2461是为双模CDMA/FM蜂窝应用的接收部分而设计的接收机前端。它的目的是放大和下变频RF信号,同时提供30dB的步进增益控制范围。特点包括数字控制的LNA增益,混频器增益和电源关闭模式
2018-08-29 11:26:006 Gilbert 混频器相比较,仿真表明该混频器在基本不影响混频器其它参数 如增益、功耗、噪声的条件下IIP3 提高了6dB。
2019-05-10 08:02:004174 至2200MHz的RF频段具有7.3dB NF和7.1dB变频损耗,支持UMTS/WCDMA, DCS和PCS基站发射器或接收器应用。下变频和上变频的IIP3典型值分别为+34.5dBm和+33.5dBm
2020-03-26 11:49:10734 Linear公司的LTC5569是300MHz-4GHz频段双路有源下变换混频器,1950MHz时的IIP3为26.8dBm,噪音为11.7dB,变换增益为2dB,通路间隔离为44dB,3.3V
2021-03-18 13:33:282243 面向 4G MIMO 多模式接收器的26.8dBm IIP3双通道宽带 RF 混频器每通道吸取 300mW
2021-03-20 19:32:272 +36dBm IIP3 下变频混频器具备前所未有的 2.4dB 转换增益
2021-03-21 04:44:375 一款 30dBm IIP3、300MHz 至 6GHz 有源混频器解决了棘手的 RF 设计问题
2021-03-21 14:29:508 +36dBm IIP3混频器以2.4dB增益提升动态范围
2021-04-19 10:13:051 。这种高性能双平衡混频器可用于上变频或下变频。该混频器采用微型 2 mm × 3 mm 12 引脚 QFN 封装,可提供 23 dBm IIP3 和 14 dBm P1dB。采用3.3 V电源供电时,混频器功耗为132 mA。
2022-12-20 20:23:551287 在dB,dBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。
2023-01-30 15:17:571412 本应用笔记介绍了MAX2681混频器调谐在1575MHz GPS工作频率时的元件参数和测试性能,评估板电路提供10.5dB的转换增益和-0.8dBm的输入三阶截点(IIP3)。
2023-06-09 14:19:32257 有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01362
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