v00.0911
HMC983LP5E
DC - 6 GHz的分数N分频器
与扫频仪
典型应用
该HMC983LP5E适用于:
测试设备
- 便携式仪器
高性能小数N分频Synthe-
大小测定器具有超低的杂散
独立分频器和/或Δ-Σ调制器
特点
(续)
综合扫频仪
- 线性的,连贯的扫描
- 2路, 1路, &用户自定义扫描模式
- 自动或触发
- 可编程的种子
-spi &外部触发
5 GPIO的,可用于外部统计手册
周跳防治的支持与PFD芯片
(HMC984LP4E)
差分VCO输入&分频器输出
可编程输出电流控制:
-5 mA至17.5毫安集电极开路输出驱动器
32针, 5 ×5毫米, LP5包
特点
宽带: DC - 7 GHz的输入
-20位分频器
6
分频器&探测器 - SMT
低噪音: -160 dBc的/赫兹
低杂散:最大杂散 - 95 dBc的
48位的100 MHz的△-Σ调制器(DSM)
- 可配置的统计手册大小
- 可编程的种子
工作原理图
概述
HMC983LP5E是分数分频
针对小数N分频合成,
独立的低噪声分频器的应用
需要特殊的杂散性能。
虽然HMC983LP5E可以与任何VCO的工作
和/或兼容的鉴相器,最佳性能
和特征时与配对会实现
同伴的一部分, HMC984LP4E 。
制作SiGe BiCMOS工艺中,
HMC983LP5E有48位Δ-Σ
分数调制器(DSM ),具有可编程
相位累加器的大小,从而实现精确控制
频率步长大小和分辨率。帝斯曼综合
可以产生频率与几乎为0 Hz的频率
错误。帝斯曼还包括一个内置的可编程
频率扫描的能力,与各种自动
和用户自定义扫描模式和触发选项,
包括硬件触发引脚,或SPI触发
可选的延迟触发。
HMC983LP5E是一个多功能的一部分可以不同
配置。它有5个通用I / O的端口(GPIO ) 。
帝斯曼输出与GPIO端口可用,
使HMC983LP5E进口和/或出口
帝斯曼序列不同的配置选项。
HMC983LP5E分频器的输出是差分的,开放的
集热器与可编程电流,以适应
不同芯片外载荷。
6-1
对于价格,交货,并下订单:赫梯Microwave公司, 2伊丽莎白车道,切姆斯福德,MA 01824
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DC - 6 GHz的分数N分频器
与扫频仪
表1.电气规格
TA = 25 ° C, AVDD , VCCPS , VCCHF , VDDM , DVDD = 3 V± 10 % ; VPPBUF = 5 V± 10 % ; GND = 0 V
参数
RF输入特性
RF输入频率范围
RF输入灵敏度
RF输入电容
分频器范围( 20位)
整数模式
分数模式
分频器的输出特性
输出缓冲电流
输出电压摆幅
输出频率范围
整数模式
分数模式
相位噪声
分数杂散
逻辑输入
输入高电压( VIH )
输入低电压( VIL )
逻辑输出
输出高电压( VOH )
输出低电压( VOL )
直流负载
串口时钟频率
电源
AVDD , VCCPS , VCCHF
VPPBUF
VDDM , DVDD
消耗电流
IDD - 总电流消耗
我 - AVDD ( AVDD目前, 3 V )
我 - VCCPS ( VCCPS电流, 3V)
我 - VCCHF ( VCCHF电流, 3V)
我 - VDDM ( VDDM电流, 3V)
我 - DVDD (共DVDD目前, 3 V )
我 - VPPBUF (共VPPBUF电流,
5 V)
整数模式/模式分数
( 50 MHz的分频输出)
整数模式/模式分数
整数模式/模式分数
整数模式/模式分数
整数模式/模式分数
整数模式/模式分数
104 / 122
5/5
79 / 79
8/8
11 / 11
1 / 19
5
mA
mA
mA
mA
mA
mA
uA
模拟电源。 AVDD应等于
到DVDD 。
输出缓冲器供应。
数字电源
2.7
4.5
2.7
3
5
3
3.3
5.5
3.3
V
V
V
主SPI和AUXSPI
0.4
1.5
30
DVDD-0.4
V
V
mA
兆赫
0.4
DVDD-0.4
V
V
可编程2.5毫安步骤
单端, VPULLUP = 5 V
5
0.75
DC
DC
-160
-95
-85
12.5
1
17.5
2
150
125
mA
V
兆赫
dBc的/赫兹
dBc的
32
36
1,048,575
1,048,571
外部匹配推荐
DC
-15
-10
7
0
3
GHz的
DBM
pF
条件
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
6
分频器&探测器 - SMT
6-2
模式A和模式B
50 MHz的PFD , 6 GHz的输入,整数模式
在10千赫分数最大观察
从整型界的偏移量
对于价格,交货,并下订单:赫梯Microwave公司, 2伊丽莎白车道,切姆斯福德,MA 01824
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DC - 6 GHz的分数N分频器
与扫频仪
图1. RF输入灵敏度
[1]
40
最大输入功率限制
20
RF输入功率(dBm )
图2.输出相位噪声, 6 GHz的
输入频率
[2]
-60
100 MHz输出频率压裂模式A
-80
相位噪声( dBc的/赫兹)
100 MHz输出频率压裂模式B
-100
-120
-140
-160
-180
-200
RF输入信号的相位噪声
0
推荐工作范围
-20
-40
+27 C
+85 C
-40 C
-60
最小输入功率极限
100 MHz输出频率整数模式
-80
0
2000
4000
6000
8000
10000
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
6
分频器&探测器 - SMT
射频输入频率( MHz)的
OFFSET频率(Hz )
图3.输出相位噪声与6 GHz的
输入整数模式
[3]
-60
-80
相位噪声( dBc的/赫兹)
-100
RF输入信号的相位噪声
-120
100 MHz输出频率
-140
-160
-180
-200
10
2
图4.时域10 MHz输出,
6.5 GHz的输入
[4]
5.5
divCkPFDp引脚输出
OUTOUT电压(V)的
5
142 MHz输出频率
4.5
50 MHz输出频率
计算相位噪声
divCkPFDn引脚输出
4
7
8
10
3
10
4
10
5
10
6
10
10
0
50
100
150
200
250
300
350
OFFSET频率(Hz )
时间(纳秒)
图5时域18 MHz输出,
6.5 GHz的输入
[4]
5.5
图6.时域35 MHz输出,
6.5 GHz的输入
[4]
5.5
divCkPFDp引脚输出
输出电压(V)
5
divCkPFDp引脚输出
输出电压(V)
5
4.5
4.5
divCkPFDn引脚输出
4
0
50
100
时间(纳秒)
150
200
4
0
20
divCkPFDn引脚输出
40
时间(纳秒)
60
80
100
[1 ]的最大和最小电平指示HMC983LP5E的操作限制。性能可与输入功率大于降解
为0 dBm的频率高于6500 MHz的高。
[2]由于Σ-Δ调制小数模式下,频率输出相位噪声峰值FOUT / 2输出的偏移量。安捷伦N5182A MXG
用作信号源。
[3]作为一个信号源罗德&施瓦茨SMBV100A 。
[4]测定,每行50 Ω的阻抗,整数模式15 mA的输出电流缓冲器(REG
的0Fh [4: 2])
选
6-3
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DC - 6 GHz的分数N分频器
与扫频仪
图7时域124 MHz输出,
6.5 GHz的输入
[5]
5.5
divCkPFDp引脚输出
输出电压(V)
输出电压(V)
图8.时域66 MHz输出,
6.5 GHz的输入
[5]
5.5
divCkPFDp引脚输出
5
5
4.5
4.5
divCkPFDn引脚输出
4
0
5
10
15
时间(纳秒)
20
25
30
4
0
10
divCkPFDn引脚输出
20
30
时间(纳秒)
40
50
6
分频器&探测器 - SMT
6-4
图9时域61 MHz输出,
6.5 GHz的输入
[5]
5.5
divCkPFDp引脚输出
输出电压(V)
5
图10.时域66 MHz输出,
6.5 GHz的输入
[5]
5.5
divCkPFDp引脚输出
输出电压(V)
5
4.5
4.5
divCkPFDn引脚输出
4
0
10
20
30
时间(纳秒)
40
50
4
0
10
20
divCkPFDn引脚输出
30
时间(纳秒)
40
50
图11. 10 MHz的输出摆幅VS
当前缓冲区
[6]
0.9
单端输出SWING (VPP )
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
12
13
14
15
16
17
18
输出缓冲电流(mA)
-40 C
+27 C
+85 C
图12. 50 MHz的输出摆幅VS缓冲
当前
[6]
0.9
单端输出SWING (VPP )
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
12
13
14
15
16
17
18
输出缓冲电流(mA)
-40 C
+27 C
+85 C
[5]测定,每行50 Ω的阻抗,整数模式15 mA的输出电流缓冲器(REG
的0Fh [4: 2])
选
[6]测定,每行50 Ω的阻抗。缓冲电流通过PLC控制的
章的0Fh [4: 2] 。
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DC - 6 GHz的分数N分频器
与扫频仪
图13. 100 MHz的输出摆幅VS
当前缓冲区
[7]
0.9
单端输出SWING (VPP )
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
12
13
14
15
16
17
18
-40 C
+27 C
+85 C
-20
0
2000
4000
6000
8000
-5
图14.输入回波损耗
0
回波损耗(分贝)
-10
-15
6
分频器&探测器 - SMT
输出缓冲电流(mA)
频率(MHz)
图15.双向扫频,
50 MHz的PFD
[8]
7000
6900
频率(MHz)
图16.单程扫频,
10 MHz的PFD和10 Hz的外部触发
[8]
7000
6900
频率(MHz)
6800
6800
6700
6700
6600
6600
6500
6500
6400
0
5
10
时间(ms)
15
20
6400
0
200
400
600
时间(ms)
800
1000
图17. PLL周期滑移防止,
100 MHz的PFD
[8]
7050
PLL输出频率(MHz)
7000
6950
6900
6850
6800
6750
6700
0
50
100
150
时间(美国)
200
250
300
周跳禁用
CSP启用
Reg0Eh [ 18:15 ] = 1小时
CSP启用
Reg0Eh [ 18:15 ] = 8小时
图18. PLL周期滑移防止,
50 MHz的PFD
[8]
7050
PLL输出频率(GHz )
7000
6950
6900
6850
6800
6750
6700
0
50
100
150
时间(美国)
200
250
300
周跳禁用
CSP启用
Reg0Eh [ 18:15 ] = F
CSP启用
Reg0Eh [ 18:15 ] = 5小时
[7]测定,每行50 Ω阻抗。缓冲电流通过PLC控制的
章的0Fh [4: 2] 。
[8]测得HMc983LP5e / HMc984LP4e芯片组为小数N分频合成器。晶振输入频率为100 MHz时,阴极保护电流为2.5毫安,厘
偏置电流= 245微安,环路滤波器的带宽= 87千赫,帝斯曼模式B选择。周跳预防( CSP)是通过设置禁用HMc984LP4e
注册01H
[4 ] = 0设置
注册01H
[ 4 ] = 1使CSP两个片上PLL 。
6-5
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