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750 MHz至1160 MHz接收混频器, 集成小数N分频PLL和VCO ADRF6601 数据手册
发布时间: 2018-07-30
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
ADRF6601; ADRF6602; ADRF6603; ADRF6604; ADRF6601ACPZ-R7; ADRF6601-EVALZ
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加工定制
支持 3Hz ~ 26.5GHz射频信号中心频率测试;9kHz ~ 3GHz频率范围内Wi-SUN、lora、zigbee、ble和Sub-G 灵敏度测量与测试,天线阻抗测量与匹配电路调试服务。支持到场/视频直播测试,资深专家全程指导。
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可定制位移传感器量程范围10~600mm,该YWD型位移传感器表面有带刻度的透明窗☐,每毫米的变化量误差不超过3ue/mm,可在静态、准静态和低频动态下工作。主要指标:非线性<0.2%;供桥电压<10v;测试精度:0.01mm。
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资料平台
数据手册 - 英文
集成小数n分频PLL和VCO ADRF6601的300 MHz至2500 MHz接收混频器
Rev B
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评估板使用说明 - 英文
ADRF6780-EVALZ评估板用户指南
Rev.A
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数据手册 - 英文
ADRF6601 300 MHz至2500 MHz接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO
Rev.B
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数据手册 - 英文
集成小数n分频PLL和VCO ADRF6603的1100 MHz至3200 MHz接收混频器
REV .B
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数据手册 - 英文
集成小数n分频PLL和VCO ADRF6602的1000 MHz至3100 MHz接收混频器
Rev.D
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数据手册 - 英文
ADRF6603 1100 MHz至3200 MHz接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO
Rev.B
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数据手册 - 英文
ADRF6602 1000 MHz至3100 MHz接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO
Rev.D
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数据手册 - 英文
1200 MHz至3600 MHz接收混频器,集成小数n分频PLL和VCO ADRF6604
REV B
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数据手册 - 英文
ADRF6604 1200 MHz至3600 MHz接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO
Rev.B
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数据手册 - 英文
ADRF6704 2050 MHz至3000 MHz正交调制器,带2500 MHz至2900 MHz Frac-N PLL和集成VCO数据表
Rev. 0
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数据手册 - 英文
1200 MHz至2400 MHz正交调制器,集成1550 MHz至2150 MHz小数N分频PLL和VCO ADRF6702
REV B
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数据手册 - 英文
ADRF5547:双通道、3.7 GHz至5.3 GHz接收器前端
Rev.A
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技术文档 - 中文
接收器技术的最新发展:接收器百年创新史选编 模拟对话
2018年8月
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数据手册 - 英文
ADRF5717硅数字衰减器,2位,1 MHz至30 GHz
Rev. A
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数据手册 - 英文
ADRF5424载体芯片,硅单刀双掷开关,100 MHz至60 GHz
Rev. 0
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数据手册 - 英文
ADRF5474:载体芯片,硅数字衰减器,2 dB LSB,4位,10 MHz至60 GHz
Rev. 0
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数据手册 - 中文
1200 MHz至2400 MHz正交调制器,集成1550 MHz至2150 MHz小数N分频PLL和VCO ADRF6702 数据手册
REV A
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数据手册 - 英文
ADRF5720 0.5 dB LSB,6位,硅数字衰减器,9 kHz至40 GHz数据表
Rev. 0
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技术文档 - 英文
接收器技术的一些最新发展:过去100年接收器创新的精选历史模拟对话
August 2018
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数据手册 - 英文
1550 MHz至2650 MHz正交调制器,集成2100 MHz至2600 MHz小数N分频PLL和VCO ADRF6703
Rev. B
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技术文档 - 中文
毫米波人体扫描仪市场: 过去、现在和未来
1/19/2019
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数据手册 - 英文
2050 MHz至3000 MHz正交调制器,集成2500 MHz至2900 MHz小数N分频PLL和VCO ADRF6704
02/23/2017
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技术文档 - 中文
ADRF5046 毫米波人体扫描仪市场:过去、现在和未来 技术文章
1/19
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数据手册 - 英文
ADRF6703 1550 MHz至2650 MHz正交调制器,带2100MHz至2600 MHz Frac NPLL和集成VCO数据表
Rev.B
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数据手册 - 英文
ADRF5043非反射式、9 kHz至44 GHz硅SP4T开关
Rev. A
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数据手册 - 英文
ADRF5043非反射式9 kHz至44 GHz硅SP4T开关
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应用/方案
ADRF5545A ADI的RF前端系列支持实现紧凑型5G 大规模MIMO网络无线电 设计笔记
ADI公司推出的RF前端系列器件,如ADRF5545A/ADRF5547/ADRF5549,支持5G大规模MIMO网络无线电设计。这些器件集成高功率开关和低噪声放大器,提供高射频功率处理能力和高集成度。它们适用于1.8 GHz至5.3 GHz蜂窝频段,并优化了MIMO设计,支持超过8x8配置,适用于紧凑型基站。
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ADRF5047反射式9 kHz至44 Ghz硅SP4T开关初步技术数据
本资料详细介绍了某款SP4T开关芯片的规格、功能、应用信息以及评估板设计。资料中包含了该芯片的引脚配置、功能描述、接口电路图、典型性能特性、操作理论、应用信息、评估板设计等内容。此外,还提供了该芯片的封装尺寸图和评估板的组件清单。
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ADI的RF前端系列支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电设计笔记
本文介绍了Analog Devices(ADI)推出的RF前端器件系列,旨在支持5G大规模MIMO网络无线电。该系列器件包括高功率开关和低噪声放大器,具有高集成度和高射频功率处理能力。文章重点讨论了MIMO技术在5G网络中的应用挑战,以及ADI器件如何通过优化设计解决这些问题,如提高通道隔离、增强动态范围性能和简化硬件设计。此外,文章还介绍了器件的尺寸、功耗和封装等特性,以及如何通过减少外部组件和简化硬件设计来降低成本。
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集成分数分频锁相环和压控振荡器的ADRF6821 450mhz~2800mhz DPD射频集成电路的评价
本指南介绍了ADRF6821-EVALZ评估板的硬件和软件,该评估板用于评估ADRF6821射频集成电路的性能。ADRF6821是一款高性能、宽带解调器解决方案,支持450 MHz至2800 MHz的输入射频频率。评估板包含ADRF6821芯片、SDP-S控制器板、电源连接器、稳压器和SMA连接器。用户可通过ACE软件控制ADRF6821,进行各种配置和模式操作。
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无线通信测试仪解决方案
本文探讨了无线通信测试器的解决方案,包括实验室测试器和生产测试器。实验室测试器用于设计和支持系统集成,而生产测试器则侧重于快速确定设备是否正常工作。文章强调了系统设计的考虑因素,如配置、操作、维护和升级的便捷性,以及卓越的性能和丰富的功能。ADI提供了包括RF Agile Transceiver、低噪声LDO、多输出稳压器、宽带合成器、功率检测器、I/Q调制器、高速ADC、低抖动时钟生成和分配、增益控制和校准的ADC和DAC等在内的解决方案。此外,还介绍了AD-FMCOMMS3-EBZ演示系统和其他设计资源。
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无线通信测试解决方案
本文介绍了无线通信测试解决方案,包括实验室测试和生产测试。实验室测试支持设计与系统集成,执行物理层、信号采样和系统级测试。生产测试关注确定器件是否在短时间内工作,重点在制造缺陷和设计变化。ADI公司提供无线通信测试工作台,包括源和测量单元,使用AD9361收发器等组件。文章还介绍了信号源单元和测量单元的典型框图,以及主要产品介绍,如AD9361收发器、低噪声LDO、多路输出调节器等。
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用于3G、4G和LTE通信系统的宽带低失真发射机
本文档为Circuit Note,主要介绍了基于AD9142A TxDAC、ADRF6720 I/Q调制器和ADL5320驱动放大器的宽带低失真射频发射机电路设计。该电路适用于3G、4G和LTE等无线通信系统。文档详细描述了电路的功能、设计、测试和评估,包括电路原理图、布局文件、物料清单等设计支持资料。此外,还提供了系统级仿真结果、输出功率选择、ACPR性能优化和PCB布局建议等内容。
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ADI的高功率硅开关在大规模MIMO射频前端设计中节省了偏置功率和外部元件
本文介绍了Analog Devices公司(ADI)推出的一款新型高功率硅开关,该开关旨在简化大规模MIMO射频前端设计,降低偏置功率和外部组件需求。该开关采用单5V电源供电,具有低偏置电流和无需外部组件的特点,适用于5G时代对高数据吞吐量和多样化服务需求的满足。文章还比较了PIN二极管开关和新型硅开关在性能和尺寸上的差异,强调了新型硅开关在降低功耗和简化设计方面的优势。
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ADI 的高功率硅开关可节省大规模MIMO RF 前端设计中的偏置功率和外部组件 设计笔记
本文介绍了Analog Devices(ADI)推出的一款新型高功率硅开关,旨在简化大规模MIMO射频前端设计,降低功耗和外部组件需求。该开关采用硅技术,可处理高达80W的RF峰值功率,适用于5G等高功率RF无线通信系统。与传统的PIN二极管开关相比,新型硅开关具有更低的插入损耗、更高的隔离性能和更低的功耗,同时简化了电源要求和外部组件。ADI的高功率硅开关系列包括多种型号,适用于不同功率级别和封装类型,为电路设计人员和系统架构师提供了更多设计灵活性。
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ADRF5345-EVALZ评估ADRF5345高线性度、硅SP4T开关(1.8 GHz至3.8 G)用户指南
本资料为ADRF5345高线性度硅SP4T开关评估板(ADRF5345-EVALZ)的用户指南。指南详细介绍了评估板的硬件设计、电路布局、电源和控制输入、射频输入和输出,以及测试程序和预期结果。评估板旨在简化ADRF5345的性能评估,包括插入损耗、隔离度和回波损耗等关键参数。指南还提供了评估板的原理图和组装图,以及订购信息和材料清单。
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ADRF5515A-评估ADRF5515A双通道、3.3 GHz至4.0 GHz、20 W接收器前端的EVALZ用户指南
本指南介绍了ADRF5515A-EVALZ评估板的特性、硬件设计、电源输入、控制输入、射频输入输出以及测试程序。该评估板专为ADRF5515A双通道3.3GHz至4.0GHz20W接收器前端设计,具有易于连接到测试设备的特性。指南详细说明了评估板的布局、电源输入、控制输入、射频输入输出,并提供了测试程序和预期结果。
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数字衰减器是高精度测试和测量设备的理想选择
该资料列举了多款射频微波器件的详细规格,包括频率范围、功能位、插入损耗、衰减率、特性、封装形式和可用性。涵盖了从0.1 GHz到40 GHz的频率范围,功能位从4位到6位不等,插入损耗从0.5 dB到1.3 dB,衰减率从0.5 dB到31 dB,特性包括安全状态、无毛刺和并行控制等,封装形式有4×4和3×3,可用性包括已发布和预发布。
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宽带开关是测试、军事和航空航天领域的广谱应用的理想选择
该资料列举了多款射频开关的型号、频率范围、功能、插入损耗、隔离度、特性、封装和可用性。包括HMC1118、ADRF5040、ADRF5020/21、ADRF5044/45、ADRF5026/27、ADRF5024/25、ADRF5042/43、ADRF5046/47等型号,涵盖了9 kHz至40 GHz的频率范围,具有SPDT、SP4T、reflective等不同功能,插入损耗和隔离度各有不同,封装形式包括3×3和4×4,部分产品已发布,部分处于样品阶段。
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ADI的核磁共振成像(MRI)解决方案
本文介绍了ADI公司提供的核磁共振成像(MRI)解决方案,包括MRI系统原理、典型架构、设计考虑和主要挑战。文章详细阐述了MRI系统中的关键组件,如磁体、梯度系统和射频系统,以及它们如何与计算机系统交互以生成图像。此外,文章还讨论了ADI公司提供的各种放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案,以帮助用户实现最佳图像质量并降低功耗和成本。
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基于IQ解调器,具有中频和基带可变增益以及 可编程基带滤波功能的中频至基带接收机
本资料介绍了基于ADRF6510、ADL5387和ADL5336等器件的直接变频接收机电路设计。电路包括中频可变增益放大器、正交解调器、可编程低通滤波器和ADC驱动器。资料详细描述了电路的功能、优势、工作原理和测试结果,并提供了设计支持和评估板信息。
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基于IQ解调器,具有中频和基带可变增益以及 可编程基带滤波功能的中频至基带接收机
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电路说明CN-0320一种基于IQ解调器的中频到基带接收机,具有中频和基带可变增益和可编程基带滤波
本资料介绍了基于ADRF6510、ADRF6801和AD9248的IF至基带接收器电路设计。该电路采用直接转换架构,具有频率可调、灵活的特点。核心组件包括ADRF6801的I/Q解调器、ADRF6510的可编程低通滤波器和AD9248的14位ADC。电路设计考虑了噪声抑制、信号放大和滤波,并通过实验验证了其性能。
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评估ADRF6620,一个700兆赫至2700兆赫的Rx混频器,集成中频放大器、分数分频锁相环和压控振荡器
本指南介绍了ADRF6620-EVALZ评估板,该板用于评估ADRF6620收发混频器。ADRF6620集成了宽带混频器、Fraction-N锁相环(PLL)、低相位噪声VCO和IF可编程增益放大器。评估板包含USB控制接口、RF输入、LO输入/输出、混频器输出和IF可编程增益放大器。指南还描述了评估板硬件、软件要求和操作步骤。
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评估ADRF6520双通道,可编程低通滤波器和VGAs,用于微波无线电的2GHz通道间距
本指南介绍了ADRF6520-EVALZ评估板套件,用于评估ADRF6520双通道可编程低通滤波器和可变增益放大器(VGA)。该评估板支持单端或差分配置,具备滤波器旁路模式,带宽超过1 GHz。指南详细说明了评估板的硬件设置、软件配置和使用方法,包括信号路径、增益控制、SPI编程接口和RMS检测器等功能。
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群延迟:信号传输中的隐形守护者
在高速数字通信和射频系统中,信号从发送端到接收端的传输过程中会遇到各种失真和畸变。群延迟作为描述系统相位线性度的重要参数,直接影响着信号保真度和系统性能。本文将深入浅出地介绍群延迟的基本概念、应用场景,并通过仿真示例展示其在实际工程中的重要性。
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射频芯片的工作原理详细解析
射频芯片是一种集成电路,专门用于处理射频信号。它们可以在无线通信设备、雷达系统、遥感技术等领域中发挥作用。这些芯片通常包含放大器、混频器、滤波器、发射器和接收器等模块,用于处理高频信号。通过调制、解调、放大和过滤等功能,射频芯片能够实现信号的传输、接收和处理。文章介绍了射频芯片的工作原理以及产业链。
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一种基于IQ解调器的中频到基带接收机,具有中频和基带可变增益和可编程基带滤波功能
本资料介绍了一种基于ADRF6510、ADL5387和ADL5336的灵活、频率可调的IF至基带接收器电路。该电路采用直接转换架构,具有可变增益放大器和可编程基带滤波器,以适应不同的信号水平。核心为IQ解调器,提供精确的90°相位平衡和低直流偏移,确保误差向量幅度(EVM)最小化。电路接口采用全差分设计,确保信号质量。资料还提供了电路的原理图、布局文件和物料清单,以及评估和测试信息。
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0.5 dB LSB,6位,硅数字衰减器,100 MHz至40 GHz ADRF5730
ADRF5730是一款超宽带、高精度6位硅数字衰减器,工作频率范围为100 MHz至40 GHz,具有31.5 dB的衰减控制范围,步进为0.5 dB。该器件提供优异的衰减精度和高线性度,最大输入功率处理能力为27 dBm。ADRF5730采用双电源电压,3.3 V和-3.3 V,并支持LVTTL/CMOS兼容的串行和并行控制。该器件内部匹配50 Ω,采用4 mm × 4 mm,24引脚网格阵列(LGA)封装。
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