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高增益矢量乘法器设计 第4页

更新时间:2010-3-19:  来源:毕业论文
高增益矢量乘法器设计 第4页
4.4  MAX2046的电特性

(典型工作电路图如下所示;VCC = 4.75V to 5.25V, TA = -40°C to +85°C, RBIAS = 280?, fIN = 1.9GHz,输入电流范围为0到4毫安(如果使用一电流模式数模转换器)。差动输入电压范围为0到0.707V(如果使用一电压模式数模转换器)。如果使用一电流模式数模转换器,电压模式的I/Q输入口将被封闭,如果使用电压模式的数模转换器,所有的电流模式I/Q输入口将被关闭。VCC  =  5V, TA  =+25°C, 除非另外说明。)
表、MAX2046有关特性
参   数 条     件 最小值 典型值 最大值 单 位
频率范围  1740                2060 MHz
射频输入端回程损耗  -21.1 dB
射频输出端回程损耗  -21.7 dB
电压模式

功率增益 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) 7.4 

dB
 VI = VQ = 0.5V (范围 = 0.707V) 3.8 
 VI = VQ = 0.25V (范围 = 0.35V) -2.5 
 VI = VQ = 0.125V (范围 = 0.175V) -8.2 
功率增益范围 差值在增益在VI = VQ = 0.707V和VI = VQ = 0.125V之间 15.6
 dB
反向隔离 在整个的控制范围内 -76 dB
最高功率增益在连续
测量时的相变 0 to 360° (范围 = 1V)
 6.5 dB
最高功率增益在降低
相位时的相变 0 to 360° (范围 = 1V)
 7.4 dB
参   数 条     件 最小值 典型值 最大值 单 位
包络时延 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) 1.54 ns
温度增益漂移 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) -0.026 dB/C
相位增益平稳度 
延迟迁移VI = VQ
 = 0.707V
 (范围 = 1V) PCS, fIN = 1960MHz
输出噪声功率 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) -146.8 
dBm/Hz
 VI = VQ = 0.5V (范围= 0.707V) -147.4 
 VI = VQ = 0.25V (范围= 0.35V) -147.4 
 VI = VQ = 0.125V (范围= 0.175V) -147.3 
IP1dB VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) 6.5 dBm
 VI = VQ = 0.125V (范围= 0.175V) 9.1 
IIP3
 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) 15.2 dBm
 VI = VQ = 0.125V (范围= 0.175V) 14.8 
电流模式
功率增益(注释4) II1 = IQ1 = 4mA, II2 = IQ2 = 0mA 6.6 dB

 II1 = IQ1 = 1mA, II2 = IQ2 = 0mA -8.2 
功率增益范围 增益差值在II1 = IQ1 = 4mA, II2 = IQ2 =0mA 和II1 = IQ1 = 1mA, II2 = IQ2 = 0mA之间 
14.8 
频率增益平稳度 
100MHz 
0.33
相位增益平稳度 
延迟迁移
II1 = IQ1 =4mA,
II2 = IQ2 = 0mA PCS, fIN = 1960MHz
Degrees  DCS, fIN = 1842.5MHz
100MHz  
4.5 MAX2047电特性:
(典型工作电路如下图所示,VCC = 4.75V to 5.25V, TA = -40°C to +85°C, RBIAS = 280?, fIN = 2.14GHz,输入电流范围为0到4毫安(如果使用一电流模式数模转换器)。差动输入电压范围为0到0.707V(如果使用一电压模式数模转换器)。如果使用一电流模式数模转换器,电压模式的I/Q输入口将被封闭,如果使用电压模式的数模转换器,所有的电流模式I/Q输入口将被关闭。VCC=5V, TA =+25°C, 除非另外说明。)
参   数 条     件 最小值 典型值 最大值 单 位
频率范围  790               1005 MHz
射频输入端回程损耗  -21.8 dB
射频输出端回程损耗  -11.7 dB
电压模式
功率增益 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) 8.4 
dB
VI = VQ = 0.5V (范围 = 0.707V) 5.1 
 VI = VQ = 0.25V (范围 = 0.35V) -0.9 
 VI = VQ = 0.125V (范围 = 0.175V) -6.3 
功率增益范围 差值在增益在VI = VQ = 0.707V和VI = VQ = 0.125V之间 14.7
反向隔离 在整个的控制范围内 -75 dB
最高功率增益在连续
测量时的相变 0 to 360° (范围 = 1V)
最高功率增益在降低
相位时的相变 0 to 360° (范围 = 1V) 
包络时延 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) 2.02 ns
温度增益漂移 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) -0.024 dB/C
频率增益平稳度 
VI = VQ = 0.707V
 (范围 = 1V) GSM, fIN = 942.5MHz
62.5MHz 0.25
  US cell, fIN = 881.5MHz62.5MHz 0.13
   JCDMA, fIN = 850MHz60MHz 0.1
   KDI/JDC/PDC, fIN = 820MHz
30MHz 0.1 
参数 条  件 最小值 典型值 最大值 单 位
相位增益平稳度 
延迟迁移VI = VQ = 0.707V
 (范围 = 1V) GSM, fIN = 942.5MHz
62.5MHz 0.9
   US cell, fIN = 881.5MHz
62.5MHz 1.1
  JCDMA, fIN = 850MHz60MHz 1.2
   KDI/JDC/PDC, fIN = 820MHz30MHz 0.3
输出噪声功率 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) -147.5 
dBm/Hz
 VI = VQ = 0.5V (范围= 0.707V) -148.4 
 VI = VQ = 0.25V (范围= 0.35V) -148.6 
 VI = VQ = 0.125V (范围= 0.175V) -148.6 
IP1dB
 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) 6.1 dBm
 VI = VQ = 0.125V (范围= 0.175V) 6.9 IIP3
 VI = VQ = 0.707V (范围 = 1V) 15.6 dBm
 VI = VQ = 0.125V (范围= 0.175V) 14.1 电流模式
功率增益(注释4) II1 = IQ1 = 4mA, II2 = IQ2 = 0mA 8.1 dB
 II1 = IQ1 = 1mA, II2 = IQ2 = 0mA -6.2 
功率增益范围 增益差值在II1 = IQ1 = 4mA, II2 = IQ2 =0mA 和II1 = IQ1 = 1mA, II2 = IQ2 = 0mA之间
频率增益平稳度
II1 = IQ1 =4mA, II2 = IQ2 =0mA
 GSM, fIN = 942.5MHz
62.5MHz 0.25

  US cell, fIN = 881.5MHz62.5MHz 0.12 
  JCDMA, fIN = 850MHz60MHz 0.1
 
  KDI/JDC/PDC, fIN = 820MHz
30MHz 0.1
 相位增益平稳度相位增益平稳度 
延迟迁移II1 = IQ1 =4mA,
II2 = IQ2 = 0mA GSM, fIN 942.5MHz
62.5MHz 0.8度

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