概述
ADL5390矢量乘法器由一對匹配的寬帶可變增益放大器組成,二者輸出相加,每個放大器具有單獨的線性幅度增益控制。如果兩個輸入RF信號正交,則可以將該矢量乘法器配置為矢量調制器,或將增益控制引腳用作笛卡爾變量,將其配置為可變衰減器/移相器。這種情況下,輸出振幅可以控制在最大+5 dB至-30 dB以下的范圍內,相位可以在整個360°范圍內連續調整。由于信號路徑為線性,因此輸入的原始調制得以保留。如果兩個信號是獨立的,則該矢量乘法器可以充當一個2:1多路復用器,或提供從一個通道至另一個通道的衰落。
ADL5390可以在20 MHz至2400 MHz的寬頻率范圍內工作。當一個通道設置為最大增益且工作頻率為380 MHz時,ADL5390的OP1dB為11 dBm,OIP3為24 dBm,輸出本底噪聲為-148 dBm/Hz。在大部分工作頻率范圍內,兩個VGA之間的增益匹配和相位匹配分別優于0.5 dB和1°。
ADL5390采用ADI公司專有的高性能25 GHz SOI互補雙極性IC工藝制造,提供24引腳無鉛CSP封裝,工作溫度范圍為-40°C至+85°C,同時提供評估板。
數據表:*附件:ADL5390 RF矢量乘法器技術手冊.pdf
特性
- 工作頻率范圍:20 MHz至2.4 GHz
- 連續幅度控制范圍:+5 dB至-30 dB
- 笛卡爾I/Q基帶頻率范圍:DC至230 MHz
- 輸出三階交調截點:+24 dBm
- 輸出1 dB壓縮點:11 dBm
- 輸出開關禁用功能
- 5 V單電源
- 24引腳小型LFCSP封裝
框圖
引腳配置描述
典型性能特征
應用信息
使用ADL5390
ADL5390設計用于在50Ω阻抗系統中工作。圖29展示了一個示例,其中射頻/中頻輸入以單端方式驅動,而差分射頻輸出通過巴倫轉換為單端輸出。I通道和Q通道的基帶增益控制通常由差分數模轉換器輸出驅動。電源引腳VPRF和VPS2應分別用0.1μF和100pF電容進行適當旁路。CMOP和CMRF公共引腳進行低阻抗接地對于防止增益意外峰值至關重要。封裝底部露出的焊盤應焊接到低熱阻和低電阻的接地層。
射頻/中頻輸入與匹配
射頻/中頻輸入具有250Ω的接地電阻負載。一般來說,輸入信號應通過隔直電容進行交流耦合。輸入可以采用差分或單端驅動方式,在這種情況下,驅動輸入通過隔直電容連接到公共端。ADL5390的性能不會因驅動這些輸入為單端而降低。通過在源端并聯隔直電容,可以降低輸入阻抗,使偏置引腳對地保持6dB的靜音狀態。如圖29所示,ADL5390輸入的電平不受影響。射頻輸入處的容抗可以通過串聯電感來補償。實際上,客戶評估板在器件輸入引腳和焊盤之間有高阻抗線路走線,這提供了串聯電感,并使1.9GHz時的回波損耗優于 -15dB,與去除終端的情況相比有所改善,如圖28所示。
圖28. ADL5390客戶評估板射頻輸入回波損耗
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