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adl5330价格行情

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adl5330中文资料

  • 适用于RF的稳定闭环自动功率控制

    电路功能与优势 本文所述电路利用一个vga(adl5330)和一个对数检波器(ad8318)提供闭环自动功率控制。由于ad8318具有较高的温度稳定性,而且ad8318 rf检波器可确保adl5330 vga的输出端具有同样水平的温度稳定性,因此该电路在整个温度范围都能保持稳定。该电路还增加了对数放大器检波器,用来将adl5330从开环可变增益放大器转换为闭环输出功率控制电路。ad8318与adl5330一样,具有线性db传递函数,因此pout对设定点传递函数也遵循线性db特性。 图1:adl5330与ad8318配合在自动增益控制环路中工作 电路描述 虽然可变增益放大器adl5330可提供精确的增益控制,但利用一个自动增益控制(agc)环路也可以实现对输出功率的精密调节。图1显示在agc环路中工作的adl5330。增加对数放大器ad8318后,该agc在较宽的输出功率控制范围具有更高的温度稳定性。 adl5330 vga要在agc环路中工作,必须将输出rf的样本反馈至检波器(通常利用一个定向耦合器并增加衰减处理)。dac将设定点电压施加于检波器的vset输入

  • ADI推出RF VGA提供宽带增益和功率控制(图)

    美国模拟器件公司(adi)推出业界首款单片射频(rf)可变增益放大器或衰减器(vga),它以rf功率水平工作用于无线基础设施设备。adl5330也是首款能提供1 mhz ~ 3 ghz 宽频带具有以db为单位呈线性60 db增益控制范围的单片vga。这些特点对于要求严格的无线电设计至关重要,而且从未在一颗单芯片集成电路(ic)中实现过。 单片adl5330与要求许多外部元器件的传统分立器件解决方案不同,它集成了宽带放大器和衰减器,所以它比分立器件实现方案极大地节省印制电路板面积、减少元器件数量并且降低产品成本。其精密、以db为单位呈线性的控制接口功能进一步简化和方便了电路设计。 adl5330具有60 db动态增益和衰减范围(大约+20 db增益和-40 db衰减),22 dbm输出功率水平(1 db压缩点)以及在1 ghz频率和8 db噪声系数(nf)下具有+ 31 dbm输出三阶截点(oip3)。 adl5330的宽动态范围与其低失真和低噪声性能结合使其成为在无线基础设施设备中以rf和中频(if)频率工作的发送信号通道的理想选择,例如,手机基站(cdma, w-cdm

  • ADI高带宽增益功率控制RF VGA

    美国模拟器件公司(analog devices, inc. 简称adi)推出业界首款单片射频(rf)可变增益放大器或衰减器(vga),它以rf功率水平工作用于无线基础设施设备。adl5330也是首款能提供1 mhz ~ 3 ghz 宽频带具有以db为单位呈线性60 db增益控制范围的单片vga。这些特点对于要求严格的无线电设计至关重要,而且从未在一颗单芯片集成电路(ic)中实现过。 单片adl5330与要求许多外部元器件的传统分立器件解决方案不同,它集成了宽带放大器和衰减器,所以它比分立器件实现方案极大地节省印制电路板面积、减少元器件数量并且降低产品成本。其精密、以db为单位呈线性的控制接口功能进一步简化和方便了电路设计。 adl5330具有60 db动态增益和衰减范围(大约+20 db增益和–40 db衰减),22 dbm输出功率水平(1 db压缩点)以及在1 ghz频率和8 db噪声系数(nf)下具有+ 31 dbm输出三阶截点(oip3)。 adl5330的宽动态范围与其低失真和低噪声性能结合使其成为在无线基础设施设备中以rf和中频(if)

  • 表面波等离子体激励源设计

    摘要:本文设计了频率及输出功率可调的表面波等离子体激励源, adf4360-7产生850mhz~950mhz频率的振荡信号, adl5330、两级功率放大器、ad8318和c8051f020控制输出功率。实现了表面波等离子体的激发。 关键词:表面波;等离子体;激励源 引言 利用微波在介质表面激发出截止密度以上的等离子体,然后微波在介质与等离子体间形成表面波的传输,具有一定电场强度的表面波在其传输的范围内可生成和维持高密度的等离子体,因此称为表面波等离子体。将微波导入一介质管,在介质管壁上激发出表面波传输,即可在管内生成表面波等离子体。 本文使用同轴激发器进行等离子体激发,其结构如图1所示。射频能量通过电容耦合的方式引入激发器,通过内套和腔体之间的电场激发出截止密度以上的等离子体,微波会在介质与等离子体之间形成表面波。 图1 等离子体同轴激发起 为研究等离子体激发过程的优化及控制,本文设计了一个频率和输出功率可调的等离子体激励源。 等离子体激励源系统整体结构 等离子体激励源主要由5部分组成:信号源、功率放大单元、匹配电路、功率检测电路和系统控制单元。系统整体框图如图2

  • 浅谈兼容多波段射频上变频器设计原理

    f4153频率设置如下: mod=10.23mhz/10khz=1023 int=1222mhz/10.23mhz=119(取整数部分) frac=(1222/10.23-119)*mod=463 然后根据mod int frac设置芯片n和r寄存器的相应位。压控振荡器选用zcomm公司的v585me15,频率范围是1100mhz~1400mhz,典型的1hz带宽情况下10khz偏移量处的相位噪声为~100db/hz。 (3)agc电路实现 agc电路中可控增益放大器选用adl5330,adl5330是一款宽带电压可变增益放大器,额定工作频率范围为10 mhz至3 ghz。该器件可以在60 db范围内提供精密线性db增益控制,衰减约为-40 db,增益约为+20 db。在60 db范围内设置增益或衰减时,需要0至1.4 v的增益控制输入电压。adl5330可提供高线性度输出功率,因而是无线基础设施发射信号路径的理想解决方案。它集成了宽带放大器和衰减器,所以比分立器件实现方案极大地节省印制电路板面积、减少元器件数量并且降低成本。adl5330具有60db动态增益和衰减范围(约+

  • ADI发布业界首款射频对数检测器和控制器

    携式应用的低功耗特性。这些特性全部集成在一颗小集成电路(ic)中,从而允许制造商减少库存并且可利用一种能在多种产品中使用的器 精确功率测量和控制 精确功率测量和控制对于提高系统性能和确保法规遵从性至关重要。ad8317检波对数放大器提供精确rf测量,在大于50 db的动态范围中的测量精度优于±1 db,并在其输出端用来调整功率放大器(pa)或者可变增益放大器(vga)时具有功率控制器的功能,类似于adi公司的adl5330。1 mhz~10 ghz的宽工作频率范围支持所有的蜂窝标准(gsm, cdma, w-cdma和td-scdma)、宽带无线标准(802.16, wimax, wibro),以及工作在各种频带下的私人专用系统。 温度稳定性、快速响应和低功率 ad8317在–40°c~+85°c全温度范围内提供的精密、温度稳定性能,并且具有5 ns响应时间的快速输出响应,从而能实现超过125 mhz的rf脉冲串检测。该器件在3 v~5v电源电压范围工作,仅需20 ma功耗电流:当器件待机时其功耗减小

  • ADI推出1MHZ-10GHZ对数放大器

    品,ad8319允许无线设计工程师为系统成本权衡动态范围。该器件支持所有的蜂窝移动通信标准(gsm,cdma,w-cdma和td-scdma)、宽带无线标准(wifi,wimax,wibro),以及工作在各种频宽中的专有系统。 ad8319检波对数放大器在-40°c~+85°c 全温度范围内提供精密的温度稳定性能,并且在40 db动态范围内rf测量精度优于±1 db 。当ad8319的输出用于调整功率放大器(pa)和可变增益放大器(vga)时,它还可以作为功率控制器来使用,例如adi公司的adl5330。在雷达应用中,ad8319具有8 ns的输出响应时间,从而能检测高于125 mhz rf脉冲串。 ad8319工作电压范围为3 v~5.5 v,功耗电流仅为20 ma,待机时的功耗降至不到1 mw。ad8319的低功耗和2 mm×3 mm单芯片小型封装特性使其非常适合便携式通信应用。 供货和报价 ad8319现在可提供产品样片,并且将于2005年11月提供大批量产品。ad9319采用小型2 mm×3 mm 8引脚lfcsp封装,其千片订量的报价为2.99美元/片。欲获知

adl5330替代型号

ADL5323 ADL5322 ADL5320 ADL5310 ADL5306 ADJD-S371-QR999 ADJD-S313-QR999 ADJD-S312-CR999 ADJD-MJ60 ADJD-MJ50

ADL5370 ADL5372 ADL5385 ADL5390 ADL5500 ADL5501 ADL5521 ADL5523 ADL5530 ADL5531

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