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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第1320页 > ADL5502ACBZ-P2
450 MHz至6000 MHz的
波峰因数检测
ADL5502
特点
真有效值检波器响应
信封峰值保持输出
出色的温度稳定性
± 0.25分贝RMS检测精度与温度
± 0.25分贝包络检波精度与温度的关系;
在输入范围的顶部25分贝
超过35 dB输入功率动态范围,其中包括波峰因数
从450 MHz到6 GHz的RF带宽
10 MHz的带宽信封
500 Ω输入阻抗
单电源供电: 2.5 V至3.3 V
低功耗: 3毫安在3 V电源
符合RoHS标准
功能框图
VPOS
ADL5502
1k
4nF
国内
筛选
FLTR
RMS CORE
RFIN
PEAK /
信封
ENBL
缓冲器
100
VRMS
100
PEAK
CNTL
COMM
图1 。
RF输入峰值
VRMS
应用
W- CDMA , CDMA2000的功率和包络测量,
和QPSK- /基于QAM的OFDM中,和其它复杂
调制波形
RF发射机或接收机功率和包络测量
CNTL
ENV轨道
1s/DIV
峰值保持
07631-002
图2中。
概述
ADL5502
是一个均值响应(真均方根)功率检测器
在同一个包络检测器的组合,以准确地确定
的调制信号的峰值因数。它可以在高使用
从450兆赫频率接收机和发射机信号链
到6 GHz的带宽包络超过10兆赫。需要
2.5 V和3.3 V之间只有单电源供电,功耗
比3毫安少。输入为内部交流耦合,并有
500 Ω标称输入阻抗。
均方根输出为线性响应的直流电压转换
增益为1.8 V / V均方根值在900兆赫。峰值包络输出用
1.2 V / V转换增益切换为峰值保持较少
超过1 %的输出电压下垂超过1毫秒。
在ADL5502是一种高度精确的,易于使用的装置
确定的有效值和峰值到复杂的平均值
波形。它可以用于两者的峰值因数
简单和复杂的波形,但是对于特别有用
测量高波峰因数(高峰 - 均方根比)信号,
如W-CDMA ,CDMA2000和QPSK- / QAM系
OFDM波形。峰值保持功能可以捕捉
的短峰的包络具有较低取样率ADC 。
波峰因数检测温度范围为-40 ° C至+ 85°C ,是
在一个8球, 1.5毫米×1.5毫米晶圆级芯片尺寸可
封装。它被制造在高F
T
硅BiCMOS工艺。
REV 。一
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113 2008-2011 ADI公司保留所有权利。
07631-001
ADL5502
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
功能框图............................................... ............... 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 6
ESD注意事项................................................ .................................. 6
引脚配置和功能说明............................. 7
典型性能特征............................................. 8
电路说明................................................ ......................... 15
RMS电路描述和过滤................................... 15
过滤................................................. ....................................... 15
信封峰值保持电路............................................. ........ 15
输出缓冲器................................................ ............................ 15
测量波峰因数.............................................. ......... 15
应用信息................................................ .............. 16
基本连接................................................ ...................... 16
RF输入接口............................................... .................... 16
线性................................................. ...................................... 17
输出驱动能力和缓冲................................... 18
选择方形域滤波器和输出低通
过滤器................................................. ............................................ 18
功率消耗,使能和电源开/关机
响应时间................................................ ............................ 19
设备的校准和误差计算.............................. 19
校准,以提高准确性......................................... 20
计算峰值因数( CF )的........................................... ... 20
漂在降低的温度范围.............................. 21
运行在高频率.............................................. .. 22
设备处理................................................ ......................... 22
评估板................................................ ........................ 23
外形尺寸................................................ ....................... 25
订购指南................................................ .......................... 25
修订历史
1月11日 - 修订版。 0到版本A
更改输出截获参数,表1 ........................ 3
图34 ..............................................变化........................ 13
10月8日 - 修订版0 :初始版
版本A |页28 2
ADL5502
特定网络阳离子
T
A
= 25 ° C,V
S
= 3.0 V ,C
FLTR
= 10nF的,C
OUT
=开放的,光照条件≤ 600勒克斯, 75 Ω输入端接电阻,除非另有说明。
表1中。
参数
频带
RF输入( F = 900兆赫)
输入阻抗
有效值转换
动态范围
±0.25 dB的误差
1
可达±1 dB的误差
1
±2 dB的误差
2
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
3
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
信封转换
动态范围
±0.25 dB的误差
1
可达±1 dB的误差
1
±2 dB的误差
2
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
3
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
测试条件
输入RFIN
RFIN输入输出VRMS ,峰值
无终止
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
450
典型值
最大
6000
单位
兆赫
Ω|| pF的
330||1.04
±0.25
DB错误
2
±1
DB错误
2
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= 5 dBm时为400mV RMS
P
IN
= -15 dBm时, 40 mV的有效值
RFIN输入输出峰值
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
27
33
29
12
15
1.89
0.014
0.762
0.086
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
±0.25
DB错误
2
±1
DB错误
2
PEAK = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= 5 dBm时为400mV RMS
P
IN
= -15 dBm时, 40 mV的有效值
27
33
30
12
15
1.27
0.014
0.516
0.062
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
版本A |第28 3
ADL5502
参数
RF输入( F = 1900兆赫)
输入阻抗
有效值转换
动态范围
±0.25 dB的误差
1
可达±1 dB的误差
1
±2 dB的误差
2
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
3
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
信封转换
动态范围
±0.25 dB的误差
1
可达±1 dB的误差
1
±2 dB的误差
2
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
3
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
RF输入( F = 3500兆赫)
输入阻抗
有效值转换
动态范围
可达±1 dB的误差
1
±2 dB的误差
2
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
3
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
信封转换
动态范围
可达±1 dB的误差
1
±2 dB的误差
2
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
3
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
测试条件
RFIN输入输出VRMS ,峰值
无终止
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
典型值
238||0.90
最大
单位
Ω|| pF的
±0.25
DB错误
2
±1
DB错误
2
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= 5 dBm时为400mV RMS
P
IN
= -15 dBm时, 40 mV的有效值
RFIN输入输出峰值
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
27
32
30
12
15
1.75
0.010
0.700
0.079
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
±0.25
DB错误
2
±1
DB错误
2
PEAK = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= 5 dBm时为400mV RMS
P
IN
= -15 dBm时, 40 mV的有效值
RFIN输入输出VRMS ,峰值
无终止
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
26
32
30
12
16
1.17
0.011
0.472
0.057
232||0.39
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
Ω|| pF的
±0.25
DB错误
2
±1
DB错误
2
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= 5 dBm时为400mV RMS
P
IN
= -15 dBm时, 40 mV的有效值
RFIN输入输出峰值
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
32
30
7
16
1.52
0.002
0.594
0.065
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
±0.25
DB错误
2
±1
DB错误
2
PEAK = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= 5 dBm时为400mV RMS
P
IN
= -15 dBm时, 40 mV的有效值
32
31
7
16
1.02
0.005
0.403
0.049
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
版本A |第28 4
ADL5502
参数
VRMS输出
最大输出电压
输出失调
脉冲响应时间
可用的输出电流
峰值输出
最大输出电压
输出失调
可用的输出电流
包络调制带宽
峰值保持时间
控制界面
逻辑电平跟踪信封,高
输入电流高时,
为峰值保持状态逻辑电平低
启用时间
启用接口
逻辑电平,以使功耗,高条件
输入电流高时,
逻辑电平禁用功耗,低条件
上电响应时间
4
电源
工作范围
静态电流
禁用当前
6
1
2
测试条件
VRMS引脚
V
S
= 3.0 V ,R
负载
≥ 10 kΩ
在RFIN无信号
10分贝步骤,沉淀的水平,没有过滤器的10 %至90%
电容
PEAK引脚
V
S
= 3.0 V ,R
负载
≥ 10 kΩ
在RFIN无信号
典型值
2.4
15
15
3
1.5
14
3
10
600
最大
单位
V
mV
μs
mA
V
mV
mA
兆赫
μs
V
μA
V
μs
V
μA
V
μs
μs
V
mA
μA
100
100
5
从去年高峰期的1%电压降, CNTL =高
2.5 V ≤ V
S
≤ 3.3 V , -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
2.5 V在CNTL , -40 ° C≤牛逼
A
≤ +85°C
2.5 V ≤ V
S
≤ 3.3 V , -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
0 dBm的在RFIN , CNTL保持高电平>1微秒
引脚ENBL
2.5 V ≤ V
S
≤ 3.3 V , -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
2.5 V的ENBL , -40 ° C≤牛逼
A
≤ +85°C
2.5 V ≤ V
S
≤ 3.3 V , -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
C
FLTR
=开, 0 dBm的在RFIN
C
FLTR
= 10nF的,为0 dBm时RFIN
-40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
无信号RFIN ,
5
ENBL高投入条件
ENBL输入低电平状态, CNTL高条件
1.8
0.05
0.5
<0.1
1.8
0.05
0.5
12
10
2.5
3.0
<1
V
POS
0.1
+0.5
V
POS
0.1
+0.5
3.3
1
误差称为增量从25℃的反应,参见图10 ,图11 ,图12为VRMS和图16 ,图17 ,图18为峰值。
误差称为在25℃下最佳拟合线,参见图13 ,图14 ,图15为VRMS和图19 ,图20 ,图21为峰值。
3
使用线性回归计算。
4
的响应时间被测量为10%至90%的稳定的水平,参见图41 ,图42 ,图43 。
5
电源电流输入电平依赖性,见图37 。
6
保证,但未经测试;限制在六西格玛水平确定。
版本A |第28 5
初步的技术数据
特点
真有效值检波器响应
与峰值保持选项信封输出
出色的温度稳定性
± 0.25分贝RMS检测精度与温度
± 0.25分贝包络检波精度与温度的关系;
在输入范围的顶部15分贝
30 dB以上的输入功率动态范围,包括波峰
系数高达3.8 GHz的
从800 MHz到3.8 GHz的RF带宽
10 MHz的带宽信封
500 Ω输入阻抗
单电源供电: 2.7 V至3.5 V
低功耗:5 mA的3 V电源
符合RoHS
800兆赫到3800兆赫
波峰因数检测
ADL5502
图1 。
应用
W- CDMA , CDMA2000的功率和包络测量,
和QPSK- /基于QAM的OFDM中,和其它复杂
调制波形
RF发射机或接收机功率和包络测量
概述
在ADL5502是在平均响应的功率检测器
用包络检波器的组合,以准确地确定
的调制信号的峰值因数。它可以在高使用
从800兆赫频率接收机和发射机信号链
3.8 GHz的带宽包络超过10兆赫。需要
2.7 V和3.5 V之间只有单电源供电,功耗
比5毫安少。输入为内部交流耦合,并有
500 Ω标称输入阻抗。
均方根输出为线性响应的直流电压与一
2.0 V / Vrms的转换增益在900MHz 。信封
以1.4 V / V的变换增益输出可切换
实时包络测量或峰值保持较少的
比TBD毫伏耷拉在200 μS 。
在ADL5502是一种高度精确的,易于使用的装置
决定峰值的复杂波形的平均值。
它可以被用于简单的波峰因子的值和
复杂的波形,但是是用于测量特别有用
高波峰因数(高峰 - 均方根比)信号,如
CDMA2000, W-CDMA和QPSK / QAM为基础的OFDM
波形。峰值保持功能允许短的捕捉
峰值包络线以较低的采样速率的ADC 。
波峰因数检测温度范围为-40 ° C至+ 85°C ,是
在一个8球, 1.5毫米×1.5毫米晶圆级芯片尺寸可
封装。它被制造在高F
T
硅BiCMOS工艺。
珠三角修订版( 2008年4月20日)
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2008 ADI公司保留所有权利。
ADL5502
特定网络阳离子
初步的技术数据
T
A
= 25 ° C,V
S
= 3.0 V ,R
FLT
= 100nF的,光条件≤ 600 LUX ,除非另有说明。其中包括50欧姆的输入端接电阻。
表1中。
参数
频带
有效值转换( F = 450兆赫)
输入阻抗
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
可达±1 dB的误差
3
±2 dB的误差
3
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
4
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
信封转换
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
可达±1 dB的误差
3
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
4
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
RMS在包络跟踪
±0.25 dB的误差
可达±1 dB的误差
±2 dB的误差
有效值转换( F = 800兆赫)
输入阻抗
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
可达±1 dB的误差
3
±2 dB的误差
3
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
4
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
条件
输入RFIN
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
±0.25
DB错误
±1
DB错误
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= +5 dBm时, 400 mV的有效值
P
IN
= -21dBm时, 20毫伏有效值
RFIN输入输出VENV
CF = 3.5分贝, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
±0.25
DB错误
3
±1
DB错误
3
450
典型值
最大
3800
单位
兆赫
Ω|| pF的
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
TBD TBD ||
15
25
30
待定
待定
1.82
0.001
待定
待定
P
IN
= +5 dBm时, 400 mV的有效值
P
IN
= -21dBm时, 20毫伏有效值
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
±0.25
DB错误
±1
DB错误
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= +5 dBm时, 400 mV的有效值
P
IN
= -21dBm时, 20毫伏有效值
15
30
待定
待定
1.4
待定
待定
待定
15
25
30
331||1.0
15
25
30
待定
待定
1.81
0.001
待定
待定
dB
dB
DBM
DBM
V/V
V
V
V
dB
dB
dB
Ω|| pF的
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
珠三角修订版( 2008年4月20日) |第2页14
初步的技术数据
参数
有效值转换( F = 900兆赫)
输入阻抗
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
可达±1 dB的误差
3
±2 dB的误差
3
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
4
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
有效值转换(F = 1900兆赫)
输入阻抗
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
可达±1 dB的误差
3
±2 dB的误差
3
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
4
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
有效值转换( F = 2350兆赫)
输入阻抗
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
可达±1 dB的误差
3
±2 dB的误差
3
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
4
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
有效值转换( F = 2700兆赫)
输入阻抗
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
可达±1 dB的误差
3
±2 dB的误差
3
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
4
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
条件
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
±0.25
DB错误
±1
DB错误
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= +5 dBm时, 400 mV的有效值
P
IN
= -21dBm时, 20毫伏有效值
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
±0.25
DB错误
±1
DB错误
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= +5 dBm时, 400 mV的有效值
P
IN
= -21dBm时, 20毫伏有效值
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
±0.25
DB错误
±1
DB错误
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= +5 dBm时, 400 mV的有效值
P
IN
= -21dBm时, 20毫伏有效值
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
±0.25
DB错误
±1
DB错误
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= +5 dBm时, 400 mV的有效值
P
IN
= -21dBm时, 20毫伏有效值
典型值
316||0.9
15
25
30
待定
待定
1.80
0.001
待定
待定
215||0.9
15
25
30
待定
待定
1.75
–0.005
待定
待定
TBD TBD ||
15
25
30
待定
待定
1.56
–0.004
待定
待定
TBD TBD ||
15
25
30
待定
待定
1.53
–0.006
待定
待定
最大
ADL5502
单位
Ω|| pF的
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
Ω|| pF的
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
Ω|| pF的
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
Ω|| pF的
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
珠三角修订版( 2008年4月20日) |第3页14
ADL5502
参数
有效值转换( F = 3500兆赫)
输入阻抗
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
可达±1 dB的误差
3
±2 dB的误差
3
最大输入电平
最小输入电平
转换增益
输出截获
4
输出电压,大功率中
输出电压,低功耗
VRMS输出
输出失调
响应时间
可用的输出电流
VENV输出
包络调制带宽
最大输出电压
输出失调
响应时间
可用的输出电流
峰值保持
保持时间
保持电压降
控制界面
逻辑电平,实时信封, HI
输入电流时, HI
对于峰值的逻辑电平保持状态, LO
启用时间
禁止时间
启用接口
逻辑电平,以启用电源, HI条件
输入电流时, HI
逻辑电平禁用电源, LO状态
上电响应时间
5
电源
工作范围
静态电流
禁用当前
1
2
初步的技术数据
条件
RFIN输入到输出VRMS
CW输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
V
S
= 3 V
±0.25
DB错误
±1
DB错误
VRMS = (增益×V
IN
) +拦截
P
IN
= +5 dBm时, 400 mV的有效值
P
IN
= -21dBm时, 20毫伏有效值
VRMS引脚
在RFIN无信号
5分贝步骤中, 10%至沉降水平为90% ,无
滤帽
销VENV
5
V
s
= 2.7 V ,R
负载
≥ 10 kΩ
在RFIN无信号
5分贝步骤中, 10%至沉降水平为90% ,无
滤帽
10
1.5
待定
待定
3
100
200
待定
V
POS
0.1
+0.5
兆赫
V
mV
μS
mA
μS
毫伏/ μS
V
μA
V
μs
μs
V
μA
V
μs
μs
V
mA
μA
典型值
TBD TBD ||
15
25
30
待定
待定
1.33
–0.005
待定
待定
150
15
3
最大
单位
Ω|| pF的
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
mV
μS
mA
2.7 V ≤ V
S
≤ 3.5 V , -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
2.7 V的ENBL , -40 ° C≤牛逼
A
≤ +85°C
2.7 V ≤ V
S
≤ 3.5 V , -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
C
FLTR
=开, 0 dBm的在RFIN
C
FLTR
= 100 nF的,为0 dBm时RFIN
引脚ENBL
2.5 V ≤ V
S
≤ 3.5 V , -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
2.5 V的ENBL , -40 ° C≤牛逼
A
≤ +85°C
2.5 V ≤ V
S
≤ 3.5 V , -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
C
FLTR
=开, 0 dBm的在RFIN
C
FLTR
= 100 nF的,为0 dBm时RFIN
-40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
在RFIN无信号
6
ENBL在LO条件,在RFIN无信号
1.8
0.05
–0.5
待定
待定
1.8
0.05
–0.5
待定
待定
2.5
5.0
<待定
V
POS
0.1
+0.5
3.5
5
可用的输出摆动,因此,动态范围,是由电源电压改变;看待定。
错误25 ℃的反应称为三角洲。
3
误差称为最佳拟合线,在25 ℃下
4
使用线性回归计算。
5
响应时间是从10 %开始,到90%的沉降水平
6
电源电流输入电平依赖性;看待定。
珠三角修订版( 2008年4月20日) |第4页14
初步的技术数据
绝对最大额定值
表2中。
参数
电源电压V
S
VRMS , VPK / ENV , ENBL , PK / ENV
RFIN
等效功率,重50 Ω
内部功耗
θ
JA
(SC-70)
最高结温
工作温度范围
存储温度范围
等级
3.5 V
0 V, V
S
1.25 V均方根
15 dBm的
TBD毫瓦
TBD ° C / W
125°C
-40 ° C至+ 85°C
-65 ° C至+ 150°C
ADL5502
注意,超出上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这是一个应力
只有等级;该器件在这些或任何功能操作
上述其他条件下的作战指示
本规范的部分,是不是暗示。暴露在绝对
最大额定值条件下工作会影响
器件的可靠性。
ESD警告
ESD (静电放电)敏感器件。静电荷高达4000 V容易堆积在
人体和测试设备,可排出而不被发现。虽然这款产品的特点
专用ESD保护电路,永久性的损害可能在遇到高能量发生装置
静电放电。因此,适当的ESD防范措施建议,以避免性能
下降或功能丧失。
珠三角修订版( 2008年4月20日) |第5页14
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