概述
LTC 5544 隶属于一个覆盖 600MHz 至 6GHz 频率范围的高动态范围、高增益无源下变频混频器系列。LTC5544 专为 4GHz 至 6GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 4.2GHz 至 5.8GHz 的范围之内,以获得优质性能。该器件的典型应用是具有一个 5.15GHz 至 5.35GHz RF 输入和低端 LO 的 WiMAX 接收机。
LTC5544 专为 3.3V 工作电压而设计,然而,IF 放大器可由 5V 电压来供电以实现较高的 P1dB。
LTC5544 的高集成度较大限度地缩减了总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差,同时提供了适合严苛接收机应用的极高动态范围。
数据表:*附件:LTC5544 4GHz 至 6GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册.pdf
应用
- 5GHz WiMAX / WLAN 接收机
- 4.9GHz 公共安全频段
- 4.9GHz 至 6GHz 军用通信
- 点对点宽带通信
- 雷达系统
特性
- 转换增益:7.4dB (在 5250MHz)
- IIP3:25.9dBm (在 5250MHz)
- 噪声指数:11.3dB (在 5250MHz)
- 高输入 P1dB
- IF 带宽高达 1GHz
- 640mW 功耗
- 停机引脚
- 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
- +2dBm LO 驱动电平
- 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
- -40°C 至 105°C 工作温度 (T
C) - 小的解决方案外形尺寸
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
典型应用
引脚配置
引脚功能
- GND(引脚1、8、9、11,外露焊盘引脚17) :接地引脚。这些引脚必须焊接到电路板上的射频接地层。封装的外露焊盘金属层可提供与接地层的电气连接,并且有助于良好的散热。
- RF(引脚2) :射频信号的单端输入引脚。该引脚内部连接到射频输入变压器的初级侧,其初级侧对地直流电阻较低。当射频信号源存在直流电压时,必须使用串联隔直电容,以避免损坏集成变压器。在本振(LO)输入由2dBm±5dB的信号源驱动时,射频输入在4.2GHz至5.8GHz范围内进行阻抗匹配。
- CT(引脚3) :射频变压器次级中心抽头引脚。该引脚可能需要通过旁路电容接地,具体见“应用信息”部分。此引脚内部产生的偏置电压为1.2V,必须与地和Vcc进行直流隔离。
- SHDN(引脚4) :关断引脚。当输入电压小于0.3V时,芯片启用;当输入电压大于3V时,芯片禁用。SHDN引脚的典型输入电流小于10μA。该引脚不能悬空。
- Vcc1(引脚5)和Vcc2(引脚7) :本振缓冲器和偏置电路的电源引脚。这两个引脚内部相连,必须外部连接到经过稳压的3.3V电源,并在引脚附近连接旁路电容。典型电流消耗为96mA。
- LOBIAS(引脚6) :该引脚可用于调整本振缓冲器的电流。典型直流电压为2.2V。
- LO(引脚10) :本振的单端输入引脚。该引脚内部连接到射频输入变压器的初级侧,其初级侧对地直流电阻较低。当本振输入存在直流电压时,必须使用串联隔直电容,以避免损坏集成变压器。
- TEMP(引脚12) :温度感应二极管引脚。该引脚连接到一个二极管的阳极,通过注入电流并测量电压,可用于测量芯片温度。
- IFGND(引脚13) :中频放大器的直流接地返回引脚。该引脚必须连接到地,以构成中频放大器的直流电流通路。典型直流电流为98mA。
- IF⁻(引脚14)和IF⁺(引脚15) :中频放大器的集电极开路差分输出引脚。这些引脚必须通过阻抗匹配电感或变压器中心抽头连接到直流电源。每个引脚的典型直流电流消耗为49mA。
- IFBIAS(引脚16) :该引脚可用于调整中频放大器的电流。典型直流电压为2.1V。
框图
应用信息
简介
LTC5544由一个高线性度的无源双平衡混频器核心、中频(IF)缓冲放大器、本振(LO)缓冲放大器以及偏置/关断电路组成。有关每个引脚功能的描述,请参见“框图”部分。射频(RF)和LO输入为单端输入,IF输出为差分输出。可采用低侧或高侧LO注入。如图1所示的评估电路,利用了一个带通IF输出匹配电路和一个IF变压器,以实现50Ω单端IF输出。评估板布局如图2所示。
RF输入
如图3所示,混频器的RF输入连接到集成变压器的初级绕组。通过一个串联电容(C1)和一个并联电感(L4)实现50Ω匹配。RF变压器的初级侧在内部直流接地,初级侧的直流电阻约为2.4Ω。如果RF信号源存在直流电压,则需要一个隔直电容。
RF变压器的次级绕组内部连接到无源混频器。变压器次级绕组的中心抽头(CT)用于连接旁路电容C2。C2的值可用于调谐LO频率响应,并且应在正常工作条件下将其放置在CT引脚附近。正确放置C2有助于实现良好的RF输入回波损耗,如图4所示。
为了实现RF输入匹配,必须驱动LO输入。通过宽带输入匹配实现匹配。图4展示了在LO频率为4.4GHz、5GHz和5.6GHz时测得的RF输入回波损耗,这些LO频率分别对应LO范围的低频段、中频段和高频段。RF输入阻抗在一定程度上与LO频率相关。
RF输入阻抗和输入反射系数随RF频率的变化情况列于表1中。此数据的参考平面为IC的引脚2,无外部匹配,且LO驱动频率为5GHz。

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凌力尔特高线性度下变频混频器LTC5544,涵盖4.6GHz RF频率范围
LTC5544 4GHz 至 6GHz、高动态范围、下变频混频器

LTC5544 4GHz 至 6GHz、高动态范围、下变频混频器技术手册
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