MAMDCC0005
矢量调制器,
925到960MHz
特点
经营925到960MHz
低幅波动
线性相位
50欧姆的标称阻抗
跨越360度连续可变
范围
可用的测试板
4×6毫米PQFN封装
修订版V3
功能原理图
描述
M / A - COM的MAMDCC0005是一个矢量调制器
这显著降低了所需的电路板空间
相比于混合动力解决方案。单片pas-
西伯元素将带来更大的可重复性很大,用于─
很多。低振幅波动将提供优越的per-
性能。高拦截和压缩站
有助于更线性系统的性能。
MAMDCC0005非常适合用于无线基础设施
结构的应用程序。
M / A - COM的MADRCC0002双重线性化是DE-
签署简化矢量调制器的控制。
参见图1和应用笔记AN3001 。
引脚配置
PIN号
1
2
3
4
5
6
7
8
功能
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
偏置1A
NC
GND
在RF
GND
NC
BIAS 2A
NC
PIN号
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
功能
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
BIAS 2B
NC
GND
RF OUT
GND
NC
偏置1B
NC
NC
订购信息
产品型号
MAMDCC0005
MAMDCC0005TR
MAMDCC0005-DC000
9
10
包
散装包装
1000件卷轴
抽样检验局
11
12
13
14
15
注:参考应用笔记M513的卷大小
信息。
16
裸露焊盘集中在封装底部必须是
连接到RF和DC接地。 (对于PQFN封装)
1
高级:
数据表包含有关产品M / A - COM技术解决方案的信息
北美
电话: 800.366.2266
欧洲
联系电话: +353.21.244.6400
正在考虑发展。性能是基于目标的规格,仿真结果,
印度
联系电话: +91.80.4155721
中国
联系电话: +86.21.2407.1588
和/或原型的测量。致力于发展无法得到保证。
访问www.macomtech.com额外的数据表和产品信息。
初步:
数据表包含有关产品M / A- COM技术信息
解决方案正在开发。性能是基于工程测试。规格
典型的。机械轮廓已定。工程样品和/或测试数据可以是可用的。
M / A - COM技术解决方案公司及其附属公司保留作出正确的
致力于生产数量难以保证。
更改产品( S)或信息包含在此恕不另行通知。
MAMDCC0005
矢量调制器,
925到960MHz
电气规格:吨
A
= 25 ° C,Z
0
= 50Ω
参数
阻抗
引用亏损
衰减范围
移相范围
幅度波动
从线性相位偏差
回波损耗 - 输入
回波损耗 - 输出
修订版V3
测试条件
—
Z = 50欧姆
Z = 50欧姆
以上参考损耗
Z = 50欧姆,超过最低
衰减范围
Z = 50欧姆,
参考损耗为10dB以上参考损耗
Z = 50欧姆,
参考损耗为10dB以上参考损耗
参考文献损失
5 10 dB的损耗参考
参考文献损失
5分贝
10分贝
超过10 dB衰减范围
超过10 dB衰减范围
超过10 dB衰减范围
50 %对照,以10%/ 90%的射频
—
频率
—
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
925 960兆赫
—
—
单位
欧
dB
dB
度
dB
度
dB
dB
dB
dB
dB
DBM
DBM
dB
ns
mA
民
—
-14.5
10
0
—
—
12
15
8.5
11.5
14
—
—
—
—
—
典型值
50
—
—
—
± 0.05
—
16
18
15
18
18
+41
+29
—
1000
—
最大
—
-11.5
—
360
± 0.15
± 0.75
—
—
—
—
—
—
—
注1
—
25
输入IP
3
输入P
1dB
噪声系数
开关速度
我公司供应
1.噪声系数大约等于绝对衰减。
推荐PCB配置
绝对最大额定值
2,3
参数
马克斯。输入功率
0.8至1.1千兆赫
其他频率
直流电压
4
Vbias1或Vbasis2
直流电流
工作温度
储存温度
绝对最大
+30 dBm的
+24 dBm的
+1.0V
每个偏差最大50 mA
-40 ° C至+ 85°C
-65 ° C至+ 125°C
2.超出任一项的这些限制或组合可能导致
永久性损坏此设备。
3, M / A - COM不建议持续经营近
这些生存极限。
4.注意外部滴的电阻,需要限制
电流和电压的PIN二极管。
2
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典型的。机械轮廓已定。工程样品和/或测试数据可以是可用的。
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MAMDCC0005
矢量调制器,
925到960MHz
相和MAMDCC0005的衰减,矢量调制器线性化
MADRCC0002双重线性化
5,6,7,8
图1A
(y)
90°
修订版V3
45°
偏置1 = 0.0V
0.5V
1.0V
1.5V
2.0V
2.5V
3.0V
3.5V
偏置1 = 5.0V
偏置2 = 5.0V
3.5V
3.0V
2.5V
2.0V
1.5V
1.0V
0.5V
偏置2 = 0.0V
(x)
0°
图1b
(y)
90°
偏置1 = 0V
偏置2 = + 5V
45°
偏置1 = 0V
偏置2 = 0V
(x)
0°
损耗= 23.5分贝
损耗= 18.5分贝
损耗= 13.5分贝
偏置1 = + 5V
偏置2 = + 5V
偏置1 = + 5V
偏置2 = 0V
反思
系数= 0.5
在X 5. tic标记,Y轴是指反射系数在0.1V的增量。反射系数的变化,从-0.5到0.5的两
的x和y轴。
6.数据是通过线性化电路驱动的矢量调制器。请参见应用笔记AN3001 。
7.输入到线性化变化为0 5V 。
8.与输入向线性化电路设置到+ 5V的相位任意地称为零度。
3
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矢量调制器,
925到960MHz
相和MAMDCC0005 ,矢量调制器的衰减与电流驱动
9,10
图2a
(y)
90°
修订版V3
45°
偏置1 = 0 μA
2.3 A
9.9 A
38.9 A
47.7 A
588 A
2.5毫安
5.3毫安
偏置1 = 28毫安
偏置2 = 28毫安
5.3毫安
2.5毫安
588 A
47.7 A
38.9 A
9.9 A
2.3 A
偏置2 = 0 μA
(x)
0°
图2b
偏置1 = 0 μA
偏置2 = 28毫安
(y)
90°
45°
偏置1 = 0μA
偏置2 = 0μA
(x)
0°
损耗= 23.5分贝
损耗= 18.5分贝
损耗= 13.5分贝
偏置1 = 28毫安
偏置2 = 28毫安
偏置1 = 28毫安
偏置2 = 0 μA
反思
系数= 0.5
关于×9抽动标记, Y轴指的反射系数为0.1的增量。反射系数的变化,从-0.5到0.5的两
的x和y轴。
10.同相输入两个线性化电路设置为28毫安任意称为零度。
4
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矢量调制器,
925到960MHz
办理程序
请遵循以下注意事项,以避免
伤害:
BI AS_1
修订版V3
原理与片外元件
静电灵敏度
砷化镓集成电路是敏感
对静电放电(ESD) ,并且可以是
被静电损坏。适当的ESD控制
处理这些时应当使用一
设备。
1A
1B
MAMDC C00 05
RF_ IN
VEC至R
MO DUL ATO
2A
2B
的R F OU牛逼
_
BIAS_ 2
湿气敏感度
MSL评级为这部分定义为2级
根据IPC / JEDEC J- STD- 020 。部分应存放
和/或烘焙所需的MSL等级2件。
笔记
CAPACITO RS 100 PF
INDU CT RS AR进出口有限ILC RAFT 060 3C S- 6 8NX- BC或EQU IVALEN牛逼
O
CSP-6,
4 ×6毫米, 32引脚, PQFN
参考应用笔记M538无铅回流焊
建议。
5
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应用说明
AN3001
PIN二极管矢量调制器 -
基本面和驱动器的要求
介绍
M / A- COM公司
芯片级封装
( CSP)的向量
调制器平台提供了不同的手段
衰减和相位在一个单一的表面安装型
封装。这些矢量调制器线性报价
相位和最小振幅波动中的其频带
操作。由于使用PIN二极管作为活性
设备,这些矢量调制器具有较高的拦截
点。这些矢量调制器串联操作
具有双线性化电路, MADRCC0002那个已
由M / A - COM开发的。
V4版本
壳体2,如果二极管的顶部的VVA被设置为
50欧姆的阻抗,顶VVA将
在高损耗状态。底部的输出
VVA将具有-90 °或90° ,这取决于相位
决于所述终端的阻抗的二
颂歌。看到“ B”或“ / B”的标签。
情况3,如果顶的VVA的输出具有一
0°为1的幅度,并且输出相位
放的底部的VVA的具有90 °的相位
1一个数量级,所得到的向量将具有
1.414的大小(2的平方根)在一个
45°角。
基本矢量调制器操作
该矢量调制器的方框图,给出
在图1中的矢量调制器包括四个
元件:一个输入正交混合,两个电压
可变衰减器(四端口正交混合器
与终止在PIN二极管两个输出) ,和一个
输出功率合成器。
关键之一,以了解如何载体
调制器的工作是要明白,有一个
的180°相移时的阻抗
二极管(用于单个的VVA )跨越50欧姆。为
大于50欧姆二极管阻抗,有
无相变时的信号反射离开的
二极管。这也可以注意到在史密斯圆图。
需要注意的是,当二极管的阻抗小于
超过50欧姆,就没有相移。以下
将介绍三种情况载体。见图
2额外的深入了解一个载体传递
通过该矢量调制器。
情况1.如果二极管在底部的VVA设置
到50欧姆的阻抗,所述底部的VVA
将处于高损耗的状态。顶端的输出
VVA将具有0°或180 °的相位,这取决于
收端的二极管的阻抗。
看到“ A”或“ / A”的标签。
射频参数定义
是有帮助的定义一些所使用的参数的
指定一个矢量的电性能
调制器,因此,该说明书清楚地
了解。注意,这种类型的矢量调制器的
被设计成具有比连续相移
360°.
参考损耗:这是损失最小的地方
可从0 °到360°的所有阶段。这是
在规定的中心频率测
乐队。
衰减范围:这是衰减(相对
于基准损耗)时,其中的性能
该矢量调制器的定义。例如,如果一个
矢量调制器具有10的衰减范围
分贝,而12dB的基准损失,载体
调制器将工作在一个绝对的损失范围
12至22分贝。注意,在的情况下
SA90-0001 ,矢量调制器具有更高的AT-
tenuation范围小于指定的范围,但
衰减是难以控制的,并且相线 -
元数和幅度波动开始下降。
频带(兆赫)
925 - 960
1930 - 1990
2040 - 2240
BAND
GSM
个
UMTS
型号
MAMDCC0005
MAMDCC0002
SA90-0001
样机的型号与驱动程序
MAMDCC0005-DC000
MAMDCC0002-DC000
SA90-0001-DC000
供货情况
Q2 2002
库存
库存
表1.选择指南矢量调制器
1
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应用说明
AN3001
PIN二极管矢量调制器 -
基本面和驱动器的要求
A
0°
180°
A
B
90°
B
V4版本
-90°
1
1
1* 2
图1.框图
振幅脉动:这是一半的峰 - 峰
波纹在指定的频带。例如,如果
最小损耗为11.8分贝,最大损耗
为12.2 dB时,纹波峰峰值为0.4分贝,所以
幅度波动将在0.2分贝。
从线性相位偏差:这是一个测试,看看
如何线性的矢量调制器的相位为。对
从线性相位偏差发现,一条线是最好的
通过使用近似测得的数据点
的最小二乘法必须找到。
该
从线性相位偏差之间的差
计算和测量线。
图2.求和向量
四个外部曲线通过扫描发现双
ASES如下:
1.
2.
3.
4.
设置偏差2至0.0V 。从0.0扫BIAS1至5.0V
在0.1V的增量。
请BIAS1在5.0V 。从0.0扫偏差2至
5.0V在0.1V递增。
请偏差2在5.0V 。 5.0扫BIAS1到
在0.0V 0.1V递增。
请BIAS1在0.0V 。 5.0扫偏差2至
在0.0V 0.1V递增。
对于矢量调制器驱动器的要求
驾驶矢量调制器需要一个坚实的
从偏置1的传递函数的理解
和偏差2输入到振幅和相位变化
该矢量调制器的。但是应当注意的是,矢量
调制器是由电流驱动的,由于PIN码
二极管的建设。下面的描述将
重点放在如何PIN二极管的矢量调制器驱动
采用双线性化。图表的驱动特性
当由电流驱动也将被提供。
M / A - COM设计了一个双线性化,
MADRCC0002 ,从而振幅和相位
该矢量调制器的线性相对于
控制电压的线性化电路的输入端。看
该电路在图3中为的示意
MADRCC0002驱动SA90-0001载体
调制器。同样的原理也适用时,
驾驶MAMDCC0002和MAMDCC0005载体
调制器。
第一步是确定的基准损耗
矢量调制器。参见图4 ,其中提供了
测试的传递函数。
2
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该圆相切的情节里面的
引用丢失圈,大约是12分贝这个EX-
充足的。注意,该图在图4和图5是该
不同的偏置电压的相同,但系是
除去澄清,用于查找曲线
参考的损失。图5和图6使用相同的轴
和体重秤。轴线上的刻度线的反射
系数步长为0.1 。这calcu-方程
鲈的反射系数损失:
MAG = 10 ^ ( loss_in_dB / 20 )
图5提供了插入损耗的曲线图(在magni-
突地)和相位控制输入的变化
0.5V的增量从0.0V到5.0V 。这给出了一个很好的
的损耗和相位的表示。然而,它
应当指出,这个情节会有所不同批次。该
主要原因的变化是,电阻
与PIN二极管的电流有一些很多很多的变化。
在图5中两个图形具有相同的数据。由于
标签的数量,重复的情节,以确保
易读性。
图6是与图5类似,但是插入的曲线图
损失(包括幅度)和相位与控制电流。
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AN3001
PIN二极管矢量调制器 -
基本面和驱动器的要求
PCB设计指南
V4版本
外形图的矢量调制器提供在图7中推荐的PC板布局是亲
vided于图8中。注意,在布局上的偏压构件的拓扑结构类似于偏压的拓扑
组件的原理图。有电感器尽可能靠近矢量调制器作为可能是重要的。
如果电感器的史密斯圆图左右旋转时,它们将看起来像电容器,并且将不提供高
阻抗的RF信号。如果RF信号没有被阻塞,也可以是输出端口之间耦合
90°杂交,这将降低矢量调制器的性能。该电容应居中
所述电感器和尽可能接近到电感器,如图所示,在印刷电路板布线之间。
封装的焊盘(碱)被接地,以优化的矢量调制器的RF性能。一种芯片
级封装(CSP )中用于最小化印刷电路板空间,最终用户将需要的量。
有两个RF连接( RF IN和RF OUT)和四个偏压连接。所有其他的连接是
地面上。 RF IN和RF输出应连接到50欧姆的传输线。最好是选择PC
板材料,以使所述RF线都小于20密耳宽,以减少由所述RF线的偏置耦合
电路。在偏置电路中的线应为约6密耳宽,以减少交叉耦合。
用于安装表面安装封装的推荐焊料是锡63 (63 %的Sn ,37% Pb)的,因为它是一个
高到足以超过DE-的标准运行极限的共晶化合物具有的熔点( 183C )
虎钳,但足够低以避免在适当的焊料回流操作损坏内部电路。
图3示意了双驱动线性化矢量调制器
3
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PIN二极管矢量调制器 -
基本面和驱动器的要求
型号
MAMDCC0005
MAMDCC0002
SA90-0001
V4版本
说明
L1 - L4
电感器, 68 nH的,± 5 %
电感27 nH的,± 5 %
电感27 nH的,± 5 %
频带
(兆赫)
925 - 960 (GSM)的
1930年 - 1990 ( PCS )
2240至40年( UMTS)的
Coilcraft公司
P / N L1 - L4
0603CS-68NXJBC
0603CS-27NXJBC
0603CS-27NXJBC
热敏电阻
质量
值
值
热敏电阻
R2, R6
R3, R7
P / N为R3 , R7
270欧姆
360欧姆
270欧姆
750欧姆
680欧姆
750欧姆
QT0805-751K
QT0805-681K
QT0805-751K
对于偏置电感表2.选型表
BIAS1 = 0.0V
BIAS2 = 5.0V
BIAS2 = 0.0V
BIAS1 = 5.0V
测试图4.传递函数来确定给定丢失
4
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AN3001
PIN二极管矢量调制器 -
基本面和驱动器的要求
(y)
90°
V4版本
45°
偏置1 = 0.0V
0.5V
1.0V
偏置2 = 5.0V
3.5V
3.0V
2.5V
2.0V
1.5V
1.0V
0.5V
偏置2 = 0.0V
(x)
0°
1.5V
2.0V
2.5V
3.0V
3.5V
偏置1 = 5.0V
偏置1 = 0V
偏置2 = + 5V
偏置1 = 0V
偏置2 = 0V
(y)
90°
45°
损耗= 22分贝
损耗= 17分贝
损耗= 12分贝
(x)
0°
偏置1 = + 5V
偏置2 = + 5V
偏置1 = + 5V
偏置2 = 0V
反思
系数= 0.5
在X 1,抽动标志,Y轴是指反射系数在0.1V反射系数的增量变化从-0.5到+0.5两个
的x和y轴。
2.数据是由每个连接的线性化电路原理图驱动的矢量调制器。
3.输入到线性化变化为0 5V 。
4.与输入两个线性化电路设置为+ 5V的相位任意叫零度。
图5.相位和MAMDCC0006的衰减,矢量调制器线性化
MADRCC0002线性化
5
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