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1 MHz to 1.2 GHz VGA with 30 dB Gain Control Range ADL5331
发布时间: 2018-08-04
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
ADL5331; AD8319; AD9789; ADL5385; ADL5331ACPZ-R7; ADL5331-EVALZ
本数据手册详细介绍了ADL5331这款高性能电压控制可变增益放大器/衰减器,该器件专为1 MHz至1.2 GHz频率范围的应用设计,具备高线性度、宽增益控制范围及低噪声特性,适用于射频和中间频率的发射与接收功率控制。ADL5331拥有30 dB的宽增益控制范围,支持线性-in-dB增益控制功能,斜率为40 mV/dB,并在100 MHz频率下提供47 dBm的高输出三阶截点(OIP3)。其输出噪声电平低至−149 dBm/Hz,输入与输出阻抗分别为50 Ω和20 Ω,能够适应多种电路匹配需求。在供电方面,器件采用4.75 V至5.25 V单电源工作,正常工作功耗为240 mA,并提供低功耗的断电模式,电流仅为250 μA,有助于系统节能。该产品广泛应用于CATV分配系统、直接发射电缆调制解调器终止系统(CMTS),以及与AD9789宽带DAC或ADL5385 IQ调制器配合使用的复杂场景。Analog Devices(亚德诺)在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从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
ADL5331 1 MHz至1.2 GHz VGA,具有30 dB增益控制范围
Rev. A
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数据手册 - 英文
使用ADL5331 RFVGA和AD8319日志检测器创建恒定包络信号
Rev. 0
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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
低失真混频器
REV. C
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数据手册 - 中文
AD9789 14位、2400 MSPS RF DAC,具备4通道信号处理能力 数据手册
Rev. 0
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数据手册 - 英文
30 MHz至2200 MHz正交调制器
Rev. D
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数据手册 - 英文
AD9789:14位、2400 MSPS RF DAC,提供4通道信号处理
Rev. A
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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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数据手册 - 英文
AD831低失真混频器
REV.D
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数据手册 - 英文
1 MHz至10 GHz,45 dB日志探测器/控制器
Rev. D
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数据手册 - 英文
宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变换发射机采用LO除以2调制器
Rev. 0
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数据手册 - 英文
采用Lo二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
Rev. C
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数据手册 - 英文
AD8310:快速、电压输出、DC至440 MHz、95 dB对数放大器
Rev.F
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AD8314 100 MHz至2.7 GHz、45 dB RF检波器/控制器
Rev.C
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AD8311 50 dB GSM PA控制器
Rev. A
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AD8317 1 MHz至10 GHz、55 dB对数检波器/控制器
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AD8315 50 dB GSM PA控制器
Rev. D
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AD8312 50 MHz至3.5 GHz、45 dB RF检波器
Rev. B
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0.1 GHz至2.5 GHz 70 dB对数探测器/控制器
Rev. E
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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
快速,电压输出,直流440兆赫,95分贝对数放大器
Rev. F
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数据手册 - 英文
AD8318-EP 1 MHz至8 GHz、70 dB对数检波器/控制器数据手册
Rev. A
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数据手册 - 英文
ADL5385 30 MHz至2200 MHz正交调制器
Rev. D
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技术论坛
有没2M调制和解调芯片,求推荐
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ADI检波器AD8313有国产替代推荐吗?
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你好,ADI的这个检波管:AD8314ARM ,有国产的可以PTP替换推荐吗?
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应用/方案
使用ADL5331 RFVGA和AD8319日志检测器AN-1527创建恒定包络信号应用说明
本文介绍了使用ADL5331射频VGA、AD8319对数检测器和AD5621低功耗nanoDAC生成输出功率控制的方法。该电路通过AD8319的高温稳定性补偿VGA的增益变化,实现宽温度范围内的精确功率控制。电路利用AD8319的VOUT和VSET与射频输入信号的关系,以及AD5621的线性转换函数,实现了线性dB对DAC输入码的输出功率控制。
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利用ADL5331 RFVGA和AD8319对数检波器产生恒定包络信号
本文档介绍了利用ADI公司ADL5331 RF可变增益放大器、AD8319 RF对数检波器和AD5621 nanoDAC设计恒定包络信号电路的方法。该电路通过AGC环路实现对输出功率的精确调节,适用于有线和无线通信系统。电路描述了ADL5331、AD8319和AD5621的连接方式,并提供了电路功能、优势、工作原理和性能测试结果。
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RF功率校准提高无线发射机的性能
本文介绍了RF功率校准在无线发射机性能提升中的重要性。文章详细阐述了RF功率测量和控制的关键性,以及高功率RF放大器在开环模式下的工作特性。文中重点讨论了校准算法的选择和效果,包括工厂校准算法和现场校准算法。此外,文章还分析了RF检波器的传递函数、温度漂移以及频率相关特性,并提供了不同型号RF功率检波器的性能参数。最后,文章总结了校准点的位置和数目对校准后精度的影响,强调了校准程序在提高系统精度中的关键作用。
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射频功率校准提高了无线发射机的性能
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,并比较了不同工厂校准算法的有效性和效率。文中重点分析了射频功率检测器的转移函数、校准过程以及校准点设置对校准精度的影响,强调了校准在确保发射器输出功率精度和稳定性中的关键作用。
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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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宽带I/Q调制器简化无线电设计
该资料主要介绍了ADL5385宽带I/Q调制器在数字无线电发射机设计中的应用。调制器通过提供宽带操作、高数据速率和优异的信号质量,简化了设计师的工作负担。资料强调了I/Q调制器在信号链中的重要性,特别是在实现低失真和高输出功率的同时,保持相邻信道功率比(ACPR)和误差向量幅度(EVM)的性能。此外,还提到了ADL5385如何通过主动分频器实现宽调谐范围,以及其无需工厂校准的优势。
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利用LO二分频调制器构建宽带低EVM直接变频发射机
本资料介绍了利用ADI公司产品ADF4350和ADL5385构建宽带低EVM直接变频发射机的电路设计方案。该方案通过锁相环(PLL)和宽带集成电压控制振荡器(VCO)支持68.75 MHz至2.2 GHz的RF频率,并通过差分方式驱动调制器LO输入以优化性能。电路使用低噪声LDO确保电源管理方案对相位噪声和误差矢量幅度(EVM)无不利影响,适用于68.75 MHz至2.2 GHz频率范围内的直接变频发射机设计。
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利用 LO 二分频调制器构建宽带低 EVM 直接变频发射机
本文介绍了利用ADI公司产品ADF4350和ADL5385构建宽带低EVM直接变频发射机的电路设计方案。该方案采用小数N分频PLL和宽带发射调制器,支持68.75MHz至2.2GHz的RF频率范围。电路设计注重相位噪声和误差矢量幅度(EVM)的优化,通过使用低噪声LDO和差分LO输入驱动,实现了优异的性能。此外,文章还提供了电路的详细描述、测试结果和相关参考资料。
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使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
本资料介绍了一种基于ADF4351和ADL5385的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机评估和设计支持电路。该电路通过使用锁相环(PLL)和宽带集成电压控制振荡器(VCO),支持30 MHz至2.2 GHz范围内的RF频率。ADF4351提供差分RF输出,适用于本电路,而ADL5385采用二分频模块产生正交LO信号。电路使用ADP150和ADP3334 LDO进行电源管理,以优化性能。资料还提供了电路评估板、原理图、布局文件和物料清单等信息。
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Broadband, Low Error Vector Magnitude (EVM) Direct Conversion Transmitter Using LO Divide-by-2 Modulator (CN0311) 使用LO二分频调制器的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机(CN0311)
本文介绍了一种使用ADF4351和ADL5385实现的宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机。该电路支持30 MHz至2.2 GHz的RF频率,通过PLL和VCO实现。ADF4351提供本振信号,ADL5385进行上变频。电路使用低噪声LDO供电,确保相位噪声和EVM性能。该方案适用于30 MHz至2.2 GHz频率范围,对于更高频率,建议使用一分频调制器。
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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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电路笔记 CN-0144:利用LO二分频调制器构建宽带低EVM直接变频发射机
本资料介绍了利用ADI公司产品ADF4350和ADL5385构建宽带低EVM直接变频发射机的电路设计方案。该方案通过锁相环(PLL)和宽带集成电压控制振荡器(VCO)支持68.75 MHz至2.2 GHz的RF频率,并通过差分方式驱动调制器LO输入以优化性能。电路使用低噪声LDO确保电源管理方案对相位噪声和误差矢量幅度(EVM)无不利影响,提供业界先进的直接变频发射机性能。
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混频器和调制器
本文详细介绍了混频器和调制器的工作原理、类型和应用。首先,文章解释了理想混频器的概念,包括其三个端口(射频输入、本振输入和中频输出)以及混频过程中的频率转换。接着,文章讨论了混频器的不同类型,包括上变频器和下变频器,以及低端和高端注入。文章还介绍了混频器中的关键参数,如转换增益、噪声和线性度。此外,文章探讨了模拟乘法器、调制器和混频器之间的区别,以及它们在信号处理中的作用。最后,文章讨论了不同类型的混频器电路,如二极管环形混频器和有源混频器,并分析了它们的性能特点。
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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-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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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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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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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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校正IQ调制器缺陷,提高射频信号保真度
本文档详细介绍了IQ调制解调器(IQ Modulator/ Demodulator)的设计和应用。内容涵盖IQ调制解调器的基本原理、关键参数、设计实例以及在实际应用中的性能评估。文档中涉及了多种相关器件和技术的介绍,包括ADC、DAC、PLL、HPA等,并提供了详细的性能参数和测试结果。
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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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适合RF应用的稳定闭环自动功率控制
本文介绍了利用ADI公司ADL5330可变增益放大器和AD8318对数检波器设计的自动增益控制(AGC)电路。该电路通过闭环自动功率控制,实现输出功率的精确调节,适用于RF应用。电路特点包括高温度稳定性、线性dB传递函数和精确的增益控制。文中详细描述了电路的连接、工作原理和性能测试结果,并提供了相关的设计建议和参考资料。
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