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Measurement and Control of RF Power
发布时间: 2018-08-01
类型: 技术文档,技术说明、产品技术资料
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
AD8307; AD603
本技术资料深入探讨了射频功率测量和控制中的对数放大器技术。文章详细阐述了该器件通过计算输入信号包络的对数来测量信号强度的基本原理,解析了内部放大器链、限幅器及低通滤波器的操作机制。资料重点分析了传输函数、线性度、温度稳定性和输入匹配等关键性能指标,并介绍了对数放大器在检测快速射频脉冲、构建射频功率控制环路以及模拟自动增益控制(AGC)环路设计中的具体应用,同时对比了其与二极管检测器的差异。基于该技术方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
数据手册 - 英文
低成本,直流500兆赫,92分贝对数放大器
Rev. E
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测试报告 - 英文
模拟器件用AD8306 5 MHz–400 MHz 100 dB高精度限幅对数放大器的单粒子闩锁测试
R1.0
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数据手册 - 英文
AD8307:低成本、DC至500 MHz、92 dB对数放大器
Rev.E
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测试报告 - 英文
辐射试验报告
1/24/12
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测试报告 - 英文
辐射试验报告
2017/12/13
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技术文档 - 英文
AD640设计一种对数放大器射频脉冲检波器
JANUARY 2000
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数据手册 - 英文
ADL5519:1 MHz至10 GHz、62 dB双通道对数检波器/控制器
Rev. C
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数据手册 - 英文
AD8315 50 dB GSM PA控制器
Rev. D
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数据手册 - 英文
AD8318:1 MHz至8 GHz、70 dB对数检波器/控制器
Rev. D
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数据手册 - 英文
低噪声,90兆赫可变增益放大器
Rev. K
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数据手册 - 英文
AD8319 1 MHz至10 GHz、45 dB对数检波器/控制器
Rev. D
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数据手册 - 英文
AD8317 1 MHz至10 GHz、55 dB对数检波器/控制器
Rev. C
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数据手册 - 英文
AD603:低噪声、90 MHz可变增益放大器
Rev.K
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数据手册 - 英文
AD830高速视频差动放大器
Rev.D
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技术文档 - 英文
进行精确的基站功率测量
NOVEMBER 2002
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数据手册 - 英文
高速,视频差分放大器
Rev. C
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数据手册 - 英文
高速运算放大器
2017/11/05
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数据手册 - 英文
AD8313 0.1 GHz至2.5 GHz 70 dB对数检波器/控制器
Rev.E
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技术文档 - 英文
放大器电路与现代模数转换器的匹配
2017/11/04
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数据手册 - 英文
AD9051:10位、60 MSPS数模转换器
REV.C
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数据手册 - 英文
AD8132低成本、高速差分放大器
Rev. I
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数据手册 - 英文
AD8304 160 dB范围(100 pA–10mA)对数转换器
REV. A
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技术文档 - 英文
其他线性电路
2017/11/05
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数据手册 - 英文
带限幅器输出的5 MHz–500 MHz 100 dB解调对数放大器
REV. B
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数据手册 - 英文
带限幅器输出的5 MHz–500 MHz 100 dB解调对数放大器
REV. B
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技术文档 - 英文
AD574S QMLQ、QMLV 883级设备
9/30/2019
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数据手册 - 英文
AD8306 5 MHz–400 MHz 100 dB高精度限幅对数放大器
REV.A
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技术文档 - 中文
新概念模拟电路4:信号处理电路
2018/12/29
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数据手册 - 英文
LF–2.7 GHzRF/IF增益和相位检测器AD8302数据表
REV. B
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技术论坛
AD603有国产替代芯片吗?最好是PIN对pin的
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有类似AD8302的检测相位的芯片,经过处理后数据的
查看官方回答 >>
世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
射频探测器产品的低频运行
本应用笔记详细介绍了Analog Devices(ADI)的多种射频检测器产品在低频下的工作性能。涵盖了AD8302、AD8306、AD8307、AD8309、AD8310、AD8361和AD8362等型号的产品,分析了它们在低频下的性能表现,包括解调对数放大器、指数对数放大器、专用电路和均方根到直流转换器等类别。笔记中讨论了这些产品在不同频率下的转移函数、斜率和截距,以及如何通过外部电路调整以适应低频应用。此外,还提供了各个产品在不同频率下的性能数据和图表。
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高速可变增益放大器(VGA)
本文详细介绍了高速可变增益放大器(VGA)在通信系统中的应用,包括模拟控制式和数字控制式VGA。重点讨论了VGA的关键参数,如谐波失真、无杂散动态范围、交调失真等,并分析了自动增益控制(AGC)系统中的VGA应用。此外,文章还介绍了X-AMP™系列VGA的特点,包括其低噪声性能、固定增益和精密线性dB特性。最后,文章讨论了数字控制式VGA在有线电视上行线路驱动器中的应用,如AD8325和AD8370等产品的特性。
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创新FPGA设计大赛
Analog Devices, Inc.(ADI)作为Innovate FPGA设计大赛的赞助商,为参赛团队提供最多3块免费的信号链附加插件板,适用于DE10-Nano开发套件。这些插件板通过Arduino和QuikEval两种接口连接到DE10-Nano,支持多种应用,如精确称重、气体检测、智能农业等。参赛者可选择最多1块Arduino插件板和最多2块QuikEval插件板,或3块QuikEval插件板。详情请访问ADI官方网站。
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创新FPGA设计大赛传单
Analog Devices, Inc.(ADI)作为Innovate FPGA设计大赛的赞助商,为参赛团队提供最多3块免费的信号链附加插件板,适用于DE10-Nano开发套件。这些插件板通过Arduino和QuikEval两种接口连接到DE10-Nano,支持多种应用,如精确称重、气体检测、智能农业等。Arduino插件板包括13种评估插件板,QuikEval插件板则支持14针接口,包括24位8通道I2C sigma-delta ADC和I2C温度、电流、电压监控器等。参赛者可根据需求选择最多1块Arduino板和最多3块QuikEval板。
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AN-691 应用笔记 RF检波器的低频工作特性
本资料主要介绍了Analog Devices公司生产的多种射频(RF)集成电路(IC),包括AD8302至AD8362系列。这些IC涵盖了RF检测、功率测量、信号放大和AGC(自动增益控制)等功能。资料详细描述了各型号IC的特性和应用,包括工作频率、灵敏度、功耗和封装等关键参数。此外,还提供了电路图、性能曲线和测试数据,以帮助工程师进行设计和验证。
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光电二极管功率检波器应用中高端电流镜ADL5315 与跨导线性对数放大器的接口
本文介绍了利用ADI公司ADL5315电流镜和AD8304/AD8305对数放大器进行电路设计的方法。主要内容包括ADL5315和AD8305的接口设计,以及如何通过这两个器件实现高精度功率监控。文章还强调了电路板布局和去耦技术的重要性,并提供了相关数据手册和评估板信息。
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ADL5317高边电流Mirr接口或雪崩光电二极管功率检测器中的跨线性对数放大器应用an-1514应用说明
本文档为应用笔记,主要介绍了如何将ADL5317高侧电流镜像与Analog Devices的AD8304、AD8305或ADL5310等对数放大器连接,以实现雪崩光电二极管(APD)功率检测应用。文中详细描述了电路连接方式、工作原理、噪声性能以及注意事项,旨在帮助设计者实现高精度、宽动态范围的APD功率监测。
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雪崩光电二极管功率检波器应用中高端电流镜ADL5317与 跨导线性对数放大器的接口
本文介绍了利用ADI公司ADL5317宽范围电流镜与跨导线性对数放大器(如AD8304、AD8305、ADL5306或ADL5310)进行雪崩光电二极管(APD)功率监控的电路设计。文章详细阐述了ADL5317与AD8305接口电路的功能与优势,包括噪声性能、动态范围和偏置电压控制。此外,还提供了电路板布局、接地和去耦技术建议,以及相关数据手册和评估板的链接。
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ADL5315高边电流镜与光电二极管功率检测器中的跨线性对数放大器接口的应用AN-1512应用说明
本文档为应用笔记,主要介绍了如何将ADL5315高侧电流镜像与AD8305对数放大器结合使用,以实现光功率检测器中的高精度功率监测。ADL5315用于精确监控PIN光电二极管电流,而AD8305则用于提供宽动态范围的测量。该配置通过利用ADL5315的全电流镜像范围(3nA至3mA)和AD8305的低噪声特性,实现了高精度功率监测。此外,文档还讨论了电路设计中的注意事项,如PCB布局、接地和去耦技术,以确保最佳性能。
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射频/中频子系统
本文探讨了射频/中频子系统中的动态范围压缩技术,包括线性压缩和非线性压缩。线性压缩主要使用自动增益控制(AGC)环路中的电压控制放大器(VCA)和检测器,而非线性压缩则采用对数放大器。文章详细介绍了VCA的工作原理和AD600/AD602/AD603 X-AMP™的独特设计,以及如何使用这些放大器实现精确的dB刻度增益控制和低噪声性能。此外,文章还讨论了对数放大器的基本原理、不同类型的对数放大器架构及其应用。
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可变增益放大器
本文介绍了可变增益放大器(Variable Gain Amplifiers)的相关技术,包括增益缩放方式(模拟控制和数字控制)、参考阻抗、输出阻抗等参数。文章还提到了AD832x系列放大器的具体参数,如增益缩放比例和单位。全文概述了可变增益放大器的基本概念和应用。
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数字可变光衰减器中ADuC832微转换器IC和AD8305对数转换器的闭环控制电路实现
本文介绍了基于ADuC832微转换器和AD8305对数转换器的数字可变光衰减器(DVOA)的闭环控制电路实现。文章详细描述了DVOA模块的功能和特点,包括光功率的测量、衰减值的计算和设置,以及控制电路的主要组件。同时,对ADuC832微转换器和AD8305对数转换器的功能和特性进行了详细说明。
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第2节高速运算放大器应用
本文探讨了高速运算放大器在视频应用中的带宽平坦度优化。文章重点介绍了反馈网络设计对带宽平坦度的影响,包括反馈电阻值、电阻寄生参数、运算放大器封装和PCB寄生参数。此外,文章还讨论了电容负载对运算放大器稳定性和带宽的影响,并提出了多种补偿方法,如过补偿、强制高噪声增益、被动电容负载补偿和主动电容负载补偿。最后,文章介绍了差分驱动器和接收器在视频信号传输中的应用。
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助力客户迈向5G未来——ADI公司为Rohde&Schwarz两款新产品提供支持
随着5G技术的到来,测试与测量行业面临重大挑战,需要更高性能的测试设备。Rohde & Schwarz与ADI公司合作,开发了R&S®SMW200A矢量信号发生器和R&S®FSW信号与频谱分析仪,以应对5G挑战。这些设备采用ADI公司的数据转换器和RF器件,实现低本底噪声的高频测试,满足下一代5G设备的测试需求。
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新数据,新见解10BASE-T1L连接边缘传感器改善结果
10BASE-T1L技术是一种单对以太网(SPE)媒体标准,提供10兆比特每秒的通信,支持在单对双绞线电缆上传输数据和电力,最大传输距离可达1公里。该技术通过延长以太网连接距离,使远程边缘节点能够实现新的数据流和测量,为过程控制和建筑自动化等领域带来新的见解和效率提升。此外,10BASE-T1L技术支持在危险环境中使用,并能够提供高达60瓦的电力,从而扩展工业物联网(IIoT)的应用范围。
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ADuCM3027/ADuCM3029超低功耗微控制器产品亮点
Analog Devices推出的ADuCM3027和ADuCM3029是两款超低功耗微控制器,专为物联网应用设计,具有低功耗、高安全性和强大的数据处理能力。它们支持多种接口和功能,包括ADC、数字外设、安全加密加速器和多种存储选项。这些微控制器适用于智能健康、智能建筑、智能农业、智能城市、智能工厂和智能能源等物联网应用。
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AN-1040射频功率校准提高无线发射机性能应用说明
本文介绍了射频功率校准在无线发射器性能提升中的重要性。文章详细阐述了射频功率控制方案的实施方法,并比较了不同工厂校准算法的有效性和效率。文章重点讨论了射频功率检测器的转移函数、校准过程、现场操作以及校准后的误差分析,为无线发射器的设计和优化提供了理论依据和实践指导。
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仪表/差分/电流检测/可变增益放大器快速选型指南
本资料为元器件行业中的电流检测放大器(Variable Gain Amplifiers)快速选择指南。内容涵盖了不同类型放大器的特性比较,包括通用型、单向型、双向型、低功耗型、低漂移型、可编程增益型等。资料详细列出了各型号放大器的输入偏移电压、偏移电压漂移、供电电流、输入电压噪声、增益范围等关键参数,为工程师选择合适的放大器提供了参考。
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