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  • 用于功率检波和控制的宽带RF IC设计要点

    进行可靠检 测的成本效益型方法。精确调节的rf 功率可在不超 过管理机构规定的辐射限度情况下实现至i d 标签的 最大功率传输。如果在闭环反馈电路中采用一个rf 检波器,则可获得一个精确受控发送器,这与图1 所 示的实例很相似。rf 功率检波器的选择基於 rf 频 率以及诸如所需动态范围和灵敏度等其他约束条件。 为了形成一个完整的rfid 阅读器接收器,也可将一 个rf肖特基峰值检波器制成一个性能超群的低成本 数据接收器,用於对数据率高达3mhz 的ask 或 am调制信号进行解调。由於像ltc5507 这样的rf 检波器能够在一个宽频率范围内对rf 信号进行检 波,因此滤波处理可以改善接收器的灵敏度。图2 示 出了具有一个输入lna (低噪声放大器) 和一个输入 bpf(带通滤波器)的数据接收器。lna可以是一个能 够在所关心的工作频率上提供固定增益的通用、低 成本增益部件。增益的增加提高了灵敏度,并扩展 了检波范围。如果需要的话,可在检波器输出端上 设置一个低通或带通滤波器,以进一步提高接收器 的灵敏度。rssi (接收信号强度指示器)dc耦合输出 利用一个滤除调制分量的低通滤波器(由r2

  • 单片射频功率测量系统LTC5507的典型应用电路图

      LTC5507的典型应用电路如图所示。C1为射频输入端的耦合电容,C2为峰值保持电容,二者均采用陶瓷电容,容抗均应低于5Ω以减小C2上的纹波。C1、C2的容量取决于射频的输入频率fmin(单位是MHz),有公式:

  • LTC5507的典型应用电路图

      LTC5507的典型应用电路如图所示。C1为射频输入端的耦合电容,C2为峰值保持电容,二者均采用陶瓷电容,容抗均应低于5Ω以减小C2上的纹波。C1、C2的容量取决于射频的输入频率fmin(单位是MHz),有公式:

  • 单片射频功率测量系统LTC5507的典型应用电路图

    ltc5507的典型应用电路如图所示。c1为射频输入端的耦合电容,c2为峰值保持电容,二者均采用陶瓷电容,容抗均应低于5ω以减小c2上的纹波。c1、c2的容量取决于射频的最低输入频率fmin(单位是mhz),有公式: c1=c21≥(30fmin)。式中,c1和c2的单位均取μf。考虑到c2的值会影响到转换速率和带宽,一般取c1=c2。但c1和c2的容量也不能选得太大,否则会超过射频的最低输入频率。适当选择c1和c2的容量,可提高转换速率和射频最高频率的交流特性。r3为上拉电阻,当shdn非端悬空时ltc5507处于正常工作模式,当shdn非端接地时进入低功耗模式。 来源:与你同行

  • LTC5507的典型应用电路图

    ltc5507的典型应用电路如图所示。c1为射频输入端的耦合电容,c2为峰值保持电容,二者均采用陶瓷电容,容抗均应低于5ω以减小c2上的纹波。c1、c2的容量取决于射频的最低输入频率fmin(单位是mhz),有公式:c1=c21≥(30fmin)。式中,c1和c2的单位均取μf。考虑到c2的值会影响到转换速率和带宽,一般取c1=c2。但c1和c2的容量也不能选得太大,否则会超过射频的最低输入频率。适当选择c1和c2的容量,可提高转换速率和射频最高频率的交流特性。r3为上拉电阻,当shdn非端悬空时ltc5507处于正常工作模式,当shdn非端接地时进入低功耗模式。 来源:与你同行

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