2300 MHz to 3000 MHz Quadrature Modulator ADL5373
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:
ADL5373; AD9709; AD9761; AD9763; AD9765; AD9767; AD9773; AD9775; AD9777; AD9776; AD9778; AD9779; ADF4110; ADF4111; ADF4112; ADF4113; ADF4116; ADF4117; ADF4118; ADF4360-0; ADF4360-1; ADF4360-2; ADF4360-3; ADF4360-5; ADF4360-4; ADF4360-6; ADF4360-7; ADF4360-8; AD8345; AD8346; AD8349; ADL5390; ADL5385; ADL5370; ADL5371; ADL5372; ADL5375-05; ADL5375-15; ADL5386; AD8347; AD8348; ADL5380; ADL5382; ADL5387; AD8340; AD8341; ADL5373ACPZ-R7; ADL5373ACPZ-WP; ADL5373-EVALZ
资料平台
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ADL5370 300 MHz至1000 MHz正交调制器数据表
Rev.A
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ADL5373 2300 MHz至3000 MHz正交调制器数据表
Rev.B
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1500 MHz至2500 MHz正交调制器ADL5372
Rev. A
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700 MHz至2700 MHz正交调制器ad8349
REV B
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ADL5371 500 MHz至1500 MHz正交调制器数据表
Rev.A
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500 MHz至1500 MHz正交调制器ADL5371
REV A
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ADL5385 30 MHz至2200 MHz正交调制器
Rev. D
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AD8349 700 MHz至2700 MHz正交调制器数据表
Rev.B
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AD9709:8位、125 MSPS、双通道TxDAC+数模转换器
Rev. B
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ADL5375 400 MHz至6 GHz宽带正交调制器数据表
Rev. D
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10-/12-/14位,125 MSPS双TxDAC+数模转换器
Rev. G
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双10位TxDAC+®,带2插值滤波器
REV. C
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AD9776A/AD9778A/AD9779A双12-/14-/16位1 GSPS数模转换器数据表
Rev. C
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12位,160msps,2×/4×/8×内插双TxDAC模数转换器
Rev. D
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14位,160 MSPS,2×/4×/8×内插双TxDAC+®数模转换器
Rev. E
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AD9776A/AD9778A/AD9779A 双通道12/14/16位1GSPS数模转换器 数据手册
Rev. B
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AD9773:12位、160 MSPS、2倍/4倍/8倍插值双通道TxDAC模数转换器
Rev. D
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AD9761双通道10位TxDAC+®,内置2倍插值滤波器
REV. C
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AD9775:14位、160 MSPS、2倍/4倍/8倍插值双通道TxDAC+®数模转换器
Rev. E
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| 技术文档 - 英文 |
第五章:采样数据系统的基本原理
2017/11/05
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AD9777 16位、160 MSPS 2x/4x/8x插值双通道TxDAC+®模数转换器
Rev. C
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双12-/14-/16位,1 GSPS,数模转换器
Rev. A
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集成VCO的ADF4355-3微波宽带合成器数据表
Rev. B
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应用/方案
使用AD9709、AD9763、AD9765、AD9767双DAC评估板
本文档介绍了AD9709、AD9763、AD9765和AD9767双DAC评估板的用途和操作。该评估板支持双DAC模式和交织模式,适用于I/Q传输应用。文档详细说明了如何连接电源、时钟和数据输入,以及如何设置跳线以选择不同的操作模式。此外,还提供了关于时钟时序、性能测试和故障排除的指导。
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过采样内插dac
本文介绍了过采样插值DAC(Oversampling Interpolating DACs)的概念和应用。文章首先阐述了过采样和数字滤波在降低抗混叠滤波器要求方面的作用,接着详细介绍了重建DAC的输出频谱和过采样插值DAC的基本原理。文章还通过实际案例说明了过采样如何降低滤波器复杂度,并介绍了Sigma-Delta DAC的工作原理和优势。最后,文章总结了过采样技术在现代采样数据系统中的应用及其带来的优势。
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MT-017 过采样插值DAC指南
本文介绍了过采样插值DAC的工作原理及其在降低抗混叠滤波器要求和提高信噪比方面的优势。文章详细阐述了过采样和插值原理在DAC中的应用,包括Σ-Δ型DAC的架构和性能。此外,文章还通过实际案例和图表展示了过采样技术在降低滤波器复杂度和提高系统性能方面的应用。
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过采样插值DAC 技术指南
本文介绍了过采样插值DAC的工作原理及其在降低抗混叠滤波器要求和提高信噪比方面的优势。文章详细阐述了过采样和插值原理在DAC中的应用,包括Σ-Δ型DAC的架构和性能。此外,文章还通过实际案例和图表展示了过采样技术在降低滤波器复杂度和提高系统性能方面的应用。
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将单端时钟源耦合至第三代TxDAC和TxDAC+产品的差分时钟输入端
本文档详细介绍了TxDAC和TxDAC+系列产品的技术规格和设计应用。内容包括TxDAC和TxDAC+的基本原理、电路设计、性能参数、SPICE模型以及在实际应用中的设计实例。文档还提供了详细的电路图和计算公式,以帮助工程师进行相关产品的设计和调试。
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第四节高速采样与控制
本文主要讨论了高速采样模数转换器(ADC)在信号处理和通信中的应用,强调了动态性能的重要性,并分析了低功耗、低电压、单电源趋势。文章详细介绍了采样过程、混叠效应、抗混叠滤波器的设计,以及实际ADC中的失真和噪声。此外,还讨论了ADC动态性能的量化方法,包括谐波失真、总谐波失真、信噪比和有效位数等。
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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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射频信号源解决方案
本文介绍了射频信号源在无线电频率测试中的应用,包括测试新无线电平台和生产线上的手机性能。文章讨论了射频信号源设计面临的挑战,如实现多种射频测试信号、控制噪声地板和增加系统能力和灵活性。ADI公司提供了全面的解决方案,包括从数字到射频组件的广泛产品组合、丰富的RF设计资源和兼容性强的产品。文章还展示了射频信号源的五个子系统,包括射频信号链、外部调制输入、时钟生成和分配、电源生成和管理以及数据和电源隔离。最后,介绍了ADI的主要产品及其关键规格和特性。
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将ADL5375 I/Q调制器连接至AD9779A双通道1 GSPS高速DAC
本文档介绍了如何将ADL5375 I/Q调制器与AD9779A高速数字模拟转换器(DAC)进行接口连接。该电路通过简单的连接方式实现了两者之间的无缝对接,利用匹配的偏置水平和相似的高信噪比(SNR)特性,确保了信号质量。电路设计中使用了50Ω电阻来设置500mV的直流偏置,并通过添加摆幅限制电阻来调整DAC的摆幅,而不会损失分辨率或偏置水平。此外,还讨论了电源连接、地平面设计以及滤波器应用等相关内容。
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AN-640应用说明
本文介绍了AD9777的时钟同步方法,包括使用PLL和外部时钟两种模式。重点讨论了在多AD9777同步时,如何通过DATACLK输入模式实现同步,并详细说明了DATACLK作为输入时的时序和同步机制。
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基本DAC架构III:分段DAC
本文介绍了分段DAC的架构和设计,包括电压输出和电流输出两种类型。文中详细讨论了Kelvin-Varley分压器和缓冲电压模式梯形电阻网络等不同分段DAC结构,并分析了无缓冲分段串DAC的原理和实现。此外,还介绍了高速DAC的设计,包括AD9775 TxDAC®的架构和PMOS晶体管电流开关单元。
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基本DAC架构III:分段DAC
本文介绍了分段DAC(Segmented DACs)的基本架构和设计原理。文章首先阐述了分段DAC的概念,即通过将多个DAC组合在一起,以实现更高的分辨率和性能。接着,详细介绍了两种常见的分段DAC架构:分段电压输出DAC和分段电流输出DAC。文章通过实例分析了不同类型的分段DAC,如Kelvin-Varley Divider、R-2R ladder network、thermometer DAC等,并讨论了它们的设计要点和优缺点。此外,文章还以AD9775为例,展示了分段DAC在实际应用中的设计和实现。
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AN-1413应用说明
本文档提供了一种简单、优雅的电路设计,用于将ADL5370 I/Q调制器与AD9779A高速数字至模拟转换器(DAC)连接。该设计利用了ADL5370和AD9779A之间的良好匹配,包括相似的偏置电平和信号噪声比,从而实现无噪声和插入损耗的接口。文章详细描述了电路设计,包括偏置电压、阻抗匹配和滤波器设计,以确保高信号噪声比和最佳性能。
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ADL5372 I/Q调制器与AD9779A双通道1 GSPS高速DAC接口应用说明
本文档提供了一种简单、优雅的电路,用于连接ADL5372 I/Q调制器和AD9779A双通道、1 GSPS高速DAC。该电路通过匹配偏置水平和信号噪声比,实现了无噪声和插入损耗的接口。文章详细描述了电路设计、组件选择和性能特点,并提供了实际应用中的滤波器设计示例。
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AN-1414应用说明
本文档提供了一种简单的方法,用于将ADL5371 I/Q调制器与AD9779A双通道、1 GSPS高速DAC连接。该电路利用ADL5371和AD9779A的匹配偏置水平和相似的信号与噪声比(SNR),实现无噪声和插入损耗的接口。通过添加摆幅限制电阻,DAC摆幅可适当缩放,而不会损失分辨率或0.5 V偏置水平。高SNR确保电路整体的高SNR。文档详细描述了电路设计、组件选择和常见变体。
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RF信号源解决方案
本文介绍了RF信号源解决方案的应用、设计考虑和主要挑战,以及ADI公司的相关解决方案。RF信号源用于创建射频频率的测试波形,应用于测试无线电平台和手机性能。设计挑战包括实现多种RF测试信号、控制系统噪底和提升系统能力和灵活性。ADI公司提供一站式供应商服务,包括锁相环、混频器、功率检波器等器件,以及丰富的RF设计资源和兼容性支持。文章还介绍了RF信号源的五个子系统,包括RF信号链产生、外部调制输入、时钟产生与分配、电源产生和管理、数据和电源隔离。
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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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AN-1423应用说明
本文档为应用笔记,主要介绍了如何将ADL5373 I/Q调制器与AD9779A高速双通道DAC进行接口连接。内容涵盖了电路功能、电路描述、常见变体和参考信息。重点包括接口电路的设计、偏置电压设置、阻抗匹配以及滤波器的设计等。
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高速CMOS输入dac的建立与保持测量
本文主要讨论了高速CMOS输入DAC的建立时间和保持时间测量。文章强调了在高速DAC中,为了实现最佳性能,必须严格遵守建立时间和保持时间的要求。文章详细解释了建立时间和保持时间的定义,以及它们对DAC性能的影响。此外,文章还介绍了如何通过示波器测量建立时间和保持时间,并提供了实际测量结果的示例。最后,文章讨论了在高速DAC应用中,如何确保时序同步以优化性能。
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应用笔记,高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量
本文介绍了高速CMOS输入DAC的建立和保持时间测量。文章强调了在高速DAC中,满足建立和保持时间要求对于实现最佳性能的重要性。文中详细解释了建立时间、保持时间和阻挡窗口的概念,并提供了实际测量结果,展示了时序偏离对DAC性能的影响。此外,文章还讨论了高速DAC在无线发射机应用中的频域测量方法。
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在IQ调制器的输出端提供固定的功率增益
本文档介绍了Circuits from the Lab™参考电路,旨在帮助解决现代模拟、混合信号和射频设计挑战。主要内容包括ADL5375 IQ调制器和ADL5320驱动放大器的系统性能匹配,以及如何选择合适的驱动放大器以提供IQ调制器输出端的增益。此外,还讨论了电路的评估和测试方法,以及如何根据输出功率和IP3选择合适的输出功率水平。
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高共模抑制比宽带互补DAC输出单端无精密电阻转换电路
本文介绍了一种将宽带互补DAC输出转换为单端信号的高共模抑制比电路。该电路利用AD8130差分接收放大器,无需使用昂贵的精密电阻,从而提供更高的精度和更少的组件。电路采用AD9117双通道、低功耗、14位、125 MSPS数字到模拟转换器,以及AD8130低成本270 MHz差分接收放大器。电路设计考虑了谐波失真、共模抑制比和电源电压等因素,并提供了详细的电路图和性能参数。
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范思通™ 数字转换器接收/发送信号处理器·数字调制器
Analog Devices推出VersaCOMM系列数字数据通信产品,支持2G和3G软件无线电实现,适用于多载波和多模式数字接收和传输架构。产品包括处理2G和3G(W-CDMA)空中接口标准的接收信号处理器(RSP)、数字发射信号处理器(TSP)和正交数字上变频器(QDUC)。这些产品优化与Analog Devices的高速转换器协同工作,具有高性能、低功耗和成本优势。
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Balancing Performance with Compact Quadrature Hybrid Couplers
Quadrature hybrid couplers are essential RF components providing equal power split with 90-degree phase difference. Knowles Precision Devices introduces new compact, low-loss couplers covering 4-8 GHz to 6-18 GHz bands, featuring high power handling and excellent performance for balanced circuits.
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将宽带互补DAC输出转换为单端信号的高CMRR电路, 无需精密电阻
本文介绍了一种利用差分接收放大器AD8130将宽带DAC互补电流输出转换为单端信号的高CMRR电路。该电路采用AD9117双通道、低功耗、14位、125 MSPS DAC,通过改变电阻值调整输出电流,无需精密电阻,提供高精度。AD8130具有业界领先的交流共模抑制性能,可抑制噪声。电路设计考虑了裕量问题,并提供了谐波失真测量结果。
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将宽带互补 DAC 输出转换为单端信号的高 CMRR 电路, 无需精密电阻
本文介绍了一种利用ADI公司AD8130差分接收放大器和AD9117双通道、低功耗、14位、125 MSPS DAC实现宽带DAC互补电流输出转换为单端信号的高CMRR电路。该电路无需精密电阻,以更少的元件提供更高的精度。文章详细描述了电路设计、功能与优势、性能测试结果以及注意事项。
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一种2.4ghz WiMAX直接变换发射机
本文介绍了Analog Devices公司的一款2.4 GHz WiMAX直接转换发射器的设计和应用。该发射器采用直接转换架构,包括发射DAC、固定增益IQ调制器、本振分数N合成器、射频VGA和均方根功率检测器。文章详细阐述了各个组件的功能、性能和接口,并提供了系统性能的典型特性。主要内容包括:发射DAC的SNR和SFDR、采样频率、IQ调制器的AC驱动电平、DC偏置电平、本振合成器的相位噪声、VGA和IQ调制器接口、均方根功率检测等。
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