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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1196页 > ADL5505ACBZ-P7
450 MHz至6000 MHz的
TruPwr检测器
ADL5505
特点
真有效值检波器响应
出色的温度稳定性
± 0.25分贝RMS检测精度与温度
超过35 dB输入功率动态范围,其中包括波峰因数
射频带宽从450 MHz到6000 MHz的
500 Ω输入阻抗
单电源供电: 2.5 V至3.3 V
低功耗:2.9 mA的3.0 V电源
符合RoHS标准
功能框图
VPOS
ADL5505
国内
筛选
100
VRMS
卜FF器
05799-001
RFIN
RMS CORE
COMM
图1 。
10
应用
W- CDMA , CDMA2000的功率测量, QPSK- / QAM-
基于OFDM( LTE和WiMAX ) ,以及其他复杂
调制波形
RF发射机或接收机功率测量
输出(V )
0.1
0.01
–25
1
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
输入( dBm的)
图2.输出与输入电平,电源= 3.0 V,频率= 1900 MHz的
概述
该ADL5505是一种TruPwr 均值响应(真均方根)功率
检测器,用于在高频接收机和发射机信号用
链从450 MHz到6000 MHz的。仅需要单个
2.5 V和3.3 V之间的电源,功耗小于
1.8毫安。输入是内部交流耦合和具有标称
500 Ω的输入阻抗。均方根输出是线性响应
直流电压为1.86 V / V均方根值在900MHz时的转换增益。
在ADL5505是一种高度精确的,易于使用的装置
确定复杂波形的有效值。它可用于
简单和复杂波形的功率测量
但是,用于测量高波峰因子是特别有用的(高
峰 - 均方根比)信号,如W-CDMA ,CDMA2000
的WiMAX ,WLAN和LTE波形。
片上调制滤波器提供了足够的平均值为
大多数波形。一个片上,在100 Ω串联电阻
输出,加上外部并联电容器,创建一个低
低通滤波器响应,可以减少剩余纹波的直流输出
电压。
在ADL5505提供了跨越出色的温度稳定性
30分贝范围和近整个温度0分贝测量误差
在动态范围的顶部。除了其
温度稳定性, ADL5505具有低工艺变化
这进一步降低了校准的复杂性。
功率检测器温度范围为-40 ° C至+ 85°C ,是
在4球, 0.8毫米×0.8 mm晶圆级芯片规模可
封装。它被制造在高F
T
硅BiCMOS工艺。
第0版
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
2010 ADI公司保留所有权利。
05799-002
ADL5505
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................................................ ......................... 13
RMS电路描述和过滤................................... 13
过滤................................................. ....................................... 13
输出缓冲器................................................ .............................. 13
应用信息................................................ .............. 14
基本连接................................................ ...................... 14
RF输入接口............................................... .................... 14
线性................................................. ...................................... 15
输出驱动能力和缓冲................................... 16
选择输出低通滤波器...................................... 16
功耗................................................ .................. 17
设备的校准和误差计算.............................. 17
校准,以提高准确性......................................... 18
漂移降低的温度范围............................. 18
设备处理................................................ ......................... 18
土地格局和焊接方式................................ 18
评估板................................................ ........................ 18
外形尺寸................................................ ....................... 20
订购指南................................................ .......................... 20
修订历史
4月10日 - 修订版0 :初始版
第0版|第20页2
ADL5505
特定网络阳离子
T
A
= 25 ° C,V
S
= 3.0 V ,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 = 450兆赫)
输入阻抗
有效值转换
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
±0.25 dB的误差
3
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,高输入功率
输出电压,低输入功率
温度灵敏度
测试条件
输入RFIN
RFIN输入到输出VRMS
无终止
连续波( CW )输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
三角洲25℃
450
典型值
最大
6000
单位
兆赫
Ω|| pF的
510||1.01
±0.25 dB的误差
3
可达±1 dB的误差
3
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
P
IN
= 0 dBm的
+ 25°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
-40°C <牛逼
A
< + 25°C
RFIN输入到输出VRMS
无终止
连续波( CW )输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
三角洲25℃
25
16
36
40
15
22
1.88
0.008
0.755
0.082
0.0027
0.0024
370||0.80
dB
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
分贝/°C的
分贝/°C的
Ω|| pF的
RF输入( F = 900兆赫)
输入阻抗
有效值转换
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
±0.25 dB的误差
3
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,高输入功率
输出电压,低输入功率
温度灵敏度
±0.25 dB的误差
3
可达±1 dB的误差
3
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
P
IN
= 0 dBm的
+ 25°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
-40°C <牛逼
A
< + 25°C
1.6
0.1
26
17
36
40
15
23
1.86
+0.009
0.748
0.083
0.0026
0.0024
2.2
+0.1
dB
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
分贝/°C的
分贝/°C的
第0版|第20页3
ADL5505
参数
RF输入( F = 1900兆赫)
输入阻抗
有效值转换
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
±0.25 dB的误差
3
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,高输入功率
输出电压,低输入功率
温度灵敏度
测试条件
RFIN输入到输出VRMS
无终止
连续波( CW )输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
三角洲25℃
典型值
270||0.67
最大
单位
Ω|| pF的
±0.25 dB的误差
3
可达±1 dB的误差
3
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
P
IN
= 0 dBm的
+ 25°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
-40°C <牛逼
A
< + 25°C
RFIN输入到输出VRMS
无终止
连续波( CW )输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
三角洲25℃
21
16
36
40
15
22
1.82
0.007
0.727
0.079
0.0017
0.0026
240||0.58
dB
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
分贝/°C的
分贝/°C的
Ω|| pF的
RF输入( F = 2600兆赫)
输入阻抗
有效值转换
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
±0.25 dB的误差
3
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,高输入功率
输出电压,低输入功率
温度灵敏度
±0.25 dB的误差
3
可达±1 dB的误差
3
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
P
IN
= 0 dBm的
+ 25°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
-40°C <牛逼
A
< + 25°C
RFIN输入到输出VRMS
无终止
连续波( CW )输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
三角洲25℃
14
11
35
40
15
22
1.77
0.005
0.700
0.075
0.0016
0.0042
210||0.48
dB
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
分贝/°C的
分贝/°C的
Ω|| pF的
RF输入( F = 3500兆赫)
输入阻抗
有效值转换
动态范围
1
±0.25 dB的误差
2
±0.25 dB的误差
3
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,高输入功率
输出电压,低输入功率
温度灵敏度
±0.25 dB的误差
3
可达±1 dB的误差
3
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
P
IN
= 0 dBm的
+ 25°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
-40°C <牛逼
A
< + 25°C
5
5
33
39
13
21
1.61
0.001
0.630
0.065
0.0046
0.0085
dB
dB
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
分贝/°C的
分贝/°C的
第0版|第20页4
ADL5505
参数
RF输入( F = 6000兆赫)
输入阻抗
有效值转换
动态范围
1
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,高输入功率
输出电压,低输入功率
温度灵敏度
测试条件
RFIN输入到输出VRMS
无终止
连续波( CW )输入, -40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
23
33
11
17
0.77
0.002
0.298
0.032
0.0103
0.0138
10
2.5
3
3
3
2.5
1.8
100
dB
dB
DBM
DBM
V / V均方根值
V
V
V
分贝/°C的
分贝/°C的
mV
V
mA
μs
μs
V
mA
典型值
80||0.42
最大
单位
Ω|| pF的
±0.25 dB的误差
3
可达±1 dB的误差
3
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
P
IN
= 0 dBm的
+ 25°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
-40°C <牛逼
A
< + 25°C
VRMS引脚
在RFIN无信号
V
S
= 3.0 V ,R
负载
≥ 10 kΩ
C
OUT
=开,10个分贝步,10%至90%的稳定水平
C
OUT
=开, 0 dBm的在RFIN
-40°C <牛逼
A
& LT ; + 85°C
在RFIN无信号
VRMS输出
输出失调
最大输出电压
可用的输出电流
脉冲响应时间
上电响应时间
5
电源
工作范围
静态电流
6
1
2
3.3
可用的输出摆动,因此,动态范围是由电源电压改变;参见图8 。
错误称为增量从25℃反应;参见图13 ,图14 ,图15 ,图19 ,图20 ,图21 。
3
误差称为在25℃下最佳拟合线;参见图10 ,图11 ,图12 ,图16 ,图17 ,图18 。
4
使用线性回归计算。
5
响应时间是从10 %开始,到90%的沉降程度;参见图30和图31 。
6
电源电流输入电平依赖性;参见图27 。
第0版|第20页5
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    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    ADL5505ACBZ-P7
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