概述
F2251 是一款低插入损耗电压可变射频衰减器 (VVA),专为多种无线和射频应用而设计。该器件覆盖 50MHz 至 6000MHz 的宽频率范围。除了提供低插入损耗外,F2251 还在整个电压控制和衰减范围内提供出色的线性度性能。
F2251 使用 3.15V 至 5.25V 的单正电源电压。其他特性包括与前代产品 ([F2250]) 相比,该器件的相位噪声性能得到增强。该器件还具有仅正衰减斜率。
数据表:*附件:F2251电压可变射频衰减器-50MHz至6000MHz技术手册.pdf
特性
- 频率范围:50MHz 至 6000MHz
- 低插入损耗:2000MHz 时为 1.4dB
- 典型值 / 最小 IIP3: 67dBm / 47dBm
- 典型值 / 最小 IIP2: 105dBm / 95dBm
- 33.6dB 衰减范围
- 双向 RF 端口
- +34.4dBm 输入 P1dB 压缩
- 增强的相位噪声性能
- 线性 dB 衰减特性
- 电源电压:3.15V 至 5.25V
- VCTRL 范围:0V 至 3.6V,使用 5V 电源
- 最高工作温度 +105 °C
- 3mm × 3mm 16-VFQFPN 封装
应用
- 基站 2G、3G、4G
- 便携式无线
- 中继器和 E911 系统
- 数字预失真
- 点对点基础设施
- 公共安全基础设施
- WIMAX 接收器和发射器
- 军用系统、JTRS 无线电
- RFID 手持式和便携式阅读器
- 电缆基础设施
- 无线局域网
- 测试/ATE 设备
框图
引脚配置描述
绝对最大额定值
典型操作条件
应用信息
VCTRL引脚
VCTRL引脚用于控制F2251的衰减。VCTRL引脚内置有一个上拉静电放电(ESD)二极管,因此在施加VCTRL电压之前,应先施加VDD电压。如果无法按此顺序操作,则应将电阻R2设置为1kΩ,以限制流入VCTRL引脚的电流。
旁路引脚
尽可能使用靠近该引脚的电容接地旁路。此引脚与内部电阻配合工作,从而实现低通滤波功能。更多信息见图40。
RF1和RF2端口
F2251是一款双向器件,因此RF1或RF2均可作为射频输入端口。如典型工作条件曲线所示,RF1在某些高频输入功率水平下表现出更高的线性度,因此在可能的情况下,为获得最佳效果,应将RF1用作射频输入端口。这款F2251设计用于承受较高的射频输入功率,因此在施加射频功率之前,必须先施加VDD电压,以确保可靠性。射频引脚上需要隔直电容,其取值应能在目标频率范围内实现低电抗。
电源
电源引脚应使用外部电容进行旁路,以减小噪声和快速瞬变。电源噪声会降低噪声系数,而快速瞬变可能会触发ESD钳位电路并导致其失效。电源电压变化或瞬变的斜率应小于1V/20μs。此外,在电源电压上升或降为零的过程中,所有控制引脚应保持在0V(±0.3V)。
控制引脚接口
如果担心控制信号的完整性,且由于过冲、下冲、振铃等因素无法保证信号纯净,建议在控制引脚14的输入端采用如下所示电路。
图39. 控制引脚接口示意图
图40。评估套件应用电路图
-
射频
+关注
关注
106文章
5944浏览量
172788 -
无线
+关注
关注
31文章
5634浏览量
177965 -
衰减器
+关注
关注
4文章
731浏览量
36246
发布评论请先 登录
MAX19793提供1500MHz至6000MHz双模拟电压可变衰减器与片上10位SPI控制DAC
MAX19791模拟可变电压衰减器与片上控制的DAC
MAX19791 50MHz至4000MHz双通道模拟电压可变增益衰减器,内置10位SPI控制DAC技术手册
MAX19793 1500MHz至6000MHz双通道模拟电压可变增益衰减器,内置10位SPI控制DAC技术手册
MAX19794 10MHz至500MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC技术手册
MAX2090 50MHz至1000MHz模拟VGA,集成门限报警电路和误差放大器,用于电平控制技术手册
MAX2064 50MHz至1000MHz、高线性度、串行/模拟控制VGA技术手册
MAX2067 50MHz至1000MHz高线性度、可通过串口 模拟控制的VGA技术手册
高 IIP3 2.1 至 3.1 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc

F2251电压可变射频衰减器-50MHz至6000MHz技术手册
评论