19-1670 ;冯0 ; 7/00
MAX2740评估套件
概述
在MAX2740评估板(EV kit)简化测试
在MAX2740的GPS接收机。本试剂盒应用的评价
该器件的低噪声放大器,混频器,可变增益放大器(VGA) ,
固定增益放大器,压控振荡器(VCO) ,
和集大成者。
评估板提供50ΩSMA连接器的所有信号
输入和输出。一个变容二极管的振荡电路是亲
vided为片上VCO和被相位锁定的
片上的锁相环(PLL) 。
o
差分基带输出
o
+ 2.7V至+ 3.3V单电源供电
o
对所有信号端口SMA连接器
特点
评价: MAX2740
订购信息
部分
MAX2740EVKIT
TEMP.RANGE
-40 ° C至+ 85°C
IC封装
48 TQFP- EP *
*裸露焊盘
组件列表
称号
C1
C2, C10, C14,
C18, C20, C21,
C32, C33, C35,
C36, C37, C38,
C43
C3
数量
1
描述
10F
±10%
钽电容
AVX TAJC106K016R
1000pF
±
10 %的陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36X7R102K050A
12pF
±5%
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG120J050A
0.015F
±10%
陶瓷电容器
(0402)
村田GRMX5R153K016A
100pF
±5%
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG101J050A
7pF
±0.1pF
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG070B050A
离开网站开放
称号
C40
数量
1
描述
2.7pF
±0.1pF
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG2R7B050A
3pF
±0.1pF
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG030B050A
2pF
±0.1pF
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG020B050A
BBY 51-03W西门子调整
二极管
100Ω可变电阻器
BOURNS 3796W向Digi-Key
100
±5%
电阻器( 0402 )
12.1k
±1%
电阻器( 0402 )
2.74k
±1%
电阻器( 0402 )
1.21k
±1%
电阻器( 0402 )
2k
±1%
电阻器( 0402 )
453
±1%
电阻器( 0402 )
15k
±1%
电阻器( 0402 )
220nH的电感器
TOKO LL1608 - FSR22J
8.2nH的电感器
TOKO LL1608 - FH8N2K
离开现场开
1.8nH的电感
村田LQP10A1N8B00
0Ω电阻( 0603 )
12
C42
1
1
C44
1
C4, C8, C16,
C22C31,
C5, C7, C13,
C15, C17, C19,
C39
D1
R2
R3, R4
R5, R8
R6, R7, R9, R10
R11, R12
R13R18
R19
R20
L1, L2, L5
L8, L9
L3
L10
L11, L12
1
1
2
2
4
2
6
1
1
3
2
1
1
2
13
7
C6
C9, C12, C41,
C45, C46, C47
1
6
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
免费样品和最新的文献,请访问www.maxim-ic.com或电话1-800-998-8800 。
对于小批量订货,电话1-800-835-8769 。
MAX2740评估套件
评价: MAX2740
元件列表(续)
称号
U1
U2
J3J22
JU1 - JU4 , JU7 ,
JU8 , JU9
VCC , GND
—
—
数量
1
1
20
描述
MAX2740ECM 48引脚TQFP -EP *
MAX4122EUK SOT23-5
SMA连接器(PC安装)
约翰逊142-0701-201或
Digi-Key询问J500 -ND
2针接头
测试点
Digi-Key询问5000K -ND
MAX2740评估板电路板,
版本B
MAX2740数据资料
电源
频谱分析仪
平衡不平衡转换器( 2 )
额外的电压源
RF信号
发电机(2)
表1.推荐的测试设备
设备
描述
一台HP 8648C或同等学历
和一个HP 83712A或同等学历。
这些都应该能够在
提供-70dBm至0dBm的
输出功率在10MHz至
2000MHz的频率范围。该
惠普8648C需要考
接收信号路径,并在HP
83712A是一种低相位噪声
源的参考频率。
能够提供至少的
百毫安在+ 2.7V至+ 3.3V
HP 8561E
M / A COM安扎克96341
对于VGA的外部控制
功能
7
2
1
1
*注: U1具有裸露焊盘,需要它是钎焊
附接到所述电路板,以确保适当的功能
的部分。
元件供应商
供应商
AVX
Coilcraft公司
向Digi-Key
英飞凌
村田
TOKO
电话
803-946-0690
847-639-6400
218-681-6674
408-501-6000
949-852-2001
708-297-0070
传真
803-626-3123
847-639-1469
218-681-3380
408-501-2424
949-852-2002
708-699-1194
2 )连接V
CC
和GND 。置的电源电压
+ 3.0V 。当电源被接通时,电流
应大约高达55mA。
3)为LNA增益的评价,首先校准
安装电缆损耗。连接信号发生器
器与在为1575.42MHz ,以-30dBm LNA_IN 。
LNA_OUT连接到频谱分析仪。该
测得的功率增益约为16分贝。
4)重复校准过程(步骤3),用于在使用
RF混频器。连接为1575.42MHz ( -30dBm )
信号源到RFMIX_IN + 。连
RFMIX_OUT通过巴伦+和RFMIX_OUT-
到频谱分析仪。在为135MHz ,造成的损失
澳新军团平衡 - 不平衡大约0.65分贝。该
测得的功率增益应为约
22分贝。如果一个平衡不平衡转换器是不可用的,单端
输出的测量可以采取。终止
未使用的输出50Ω ,并添加3分贝到最后
输出功率的测量。
5)重复校准过程(步骤3),用于使用
在IF混频器。使用平衡 - 不平衡变换器的输入和
输出,以允许一个完全差分测量。
连接IFMIX_IN +和IFMIX_IN-通过一个
平衡 - 不平衡变换器的135.42MHz ( -47dBm )的信号源。
连接IFMIX_OUT +和IFMIX_OUT-通过
第二平衡 - 不平衡转换到频谱分析仪。在为135MHz ,
由于新军团平衡 - 不平衡变换器的损失约为
0.65分贝,并在15MHz的,损失大约
0.3分贝。对于增益计算,衰减因
注意:
请说明您所使用的MAX2740时
这些供应商联系。
快速入门
在MAX2740评估板完全组装和出厂测试 -
ED 。请按照说明进行操作
连接和
格局
部分。表1列出了试验设备recom-
谁料验证MAX2740的操作。这个名单是intend-
ED作为唯一的指导;置换是可能的。
图1显示了MAX2740评估板原理。
连接与设置
客户有关的PLL环路的选项或
外部驱动LO 。在PLL环路的闭合
组装的评估板。从外部驱动LO ,删除
L10和地点C9 。一1440MHz , -10dBm的信号
在TANK SMA连接器必需的。执行跟着
降脂的步骤,以评估MAX2740 :
1)确认跳线JU1 , JU2和JU7 , JU8 , JU9
到位。
2
_______________________________________________________________________________________
MAX2740评估套件
每个输出2kΩ的负载电阻必须采取
考虑。全微分增益计算,
假设2巴伦是:
P
IN
=
P
IN( MEAS )
P
LOSS( BALUN AT为135MHz )
P
OUT
=
P
OUT ( MEAS )
+
P
LOSS( BALUN AT 15MHz的)
+
P
LOSS( LOAD )
其中:
100
P
LOSS( LOAD )
=
20log
½ =
32.3dB
4100
Power_Gain = P
OUT
P
IN
测得的功率增益应近似为
36dB.
6 )要控制VGA增益,连接第二电源
供应跳线JU3的非接地端,
和开放式跳线JU4 。 VGA增益将评估显
ated在V
GC
= 0.5V和2.5V 。要注意的是非常重要的
该VGA增益及随后的FGA增益是
电压增益测量。重新校准
步骤之前(步骤3)。连接VGA_IN +
和VGA_IN-通过一个平衡 - 不平衡变换器的15.42MHz
( -27dBm )的信号源。连接VGA_OUT +和
VGA_OUT-通过所述第二平衡不平衡转换器的光谱
特鲁姆分析仪。在15.42MHz ,损耗因
安扎克平衡 - 不平衡大约0.3分贝。对于增益校准 -
culation ,由于2kΩ的负载电阻的衰减
器上的每个输出,必须考虑到。该
全微分增益计算,假设2
巴伦是:
P
IN
=
P
IN( MEAS )
P
LOSS( BALUN AT 15MHz的)
P
OUT
=
P
OUT ( MEAS )
+
P
LOSS( BALUN AT 15MHz的)
+
P
LOSS( LOAD )
其中:
100
P
LOSS( LOAD )
=
20log
½ =
32.3dB
4100
Voltage_Gain = P
OUT
P
IN
6dB
所测量的电压增益在V
GC
= 2.5V应
大约15分贝。增益范围应
大于50dB以上。
7)的FGA过程将类似于所述的VGA ,
减去需要的第二电压源。
重复校准过程之前(步
3)。连接FGA_IN +和FGA_IN-通过一个
平衡 - 不平衡变换器的15.42MHz ( -43dBm )的信号源。
连接FGA_OUT +和FGA_OUT-通过
第二平衡 - 不平衡转换到频谱分析仪。在
15.42MHz ,由于新军团平衡 - 不平衡变换器的损失是
大约0.3分贝。计算是相同的
该VGA的。测得的电压增益应
大约40分贝。
评价: MAX2740
调整和控制
在MAX2740评估板配置了一个100kΩ微调电位计
用于设定和调节VGA增益。要使用一个外部
最终供应,取出2针串联和并联跳线
( JU3和JU4 ) 。直接连接电源到
JU3的非接地端。
详细说明
以下各节介绍了评估板的电路块
的细节。 (请参考MAX2740数据资料加成
人的信息)。
LNA
在LNA是一个两级放大器,使用反馈来设置
增益。该电路需要的输入和输出匹配 -
ING 。它是通过输出匹配外部偏置
网络。
RF混频器
RF混频器是一个双平衡Gilbert单元与
从一个低阻抗提供本地LO驱动differen-
TiAl基对。所述第二RF输入带出到另行
利率引脚用于外部去耦引脚7 IF输出
通过低输出阻抗的射极跟着交付
降低了。输入匹配到50Ω ,且输出
分别匹配到50Ω ( 100Ω差分) 。
该混频器用于驱动一个400Ω的SAW滤波器。
IF混频器
中频混频器非常相似, RF混频器,除
IF混频器支持全差分输入。射极跟随器
输出被用来直接驱动成高阻抗
ANCE ,差速器, 3极低通滤波器组成的显示
克里特岛组成。
_______________________________________________________________________________________
3
MAX2740评估套件
评价: MAX2740
VGA和FGA
输入和两个电路的输出是差分。
在VGA具有>50分贝的有用的增益控制范围。该
FGA的目的是要实现对差分增益40分贝
在15.42MHz的第二中频频率。在应用程序
阳离子中, FGA差分输入从接收
VGA到平衡低通滤波器电路输出。
该FGA的差分输出设计用于驱动一个dig-
itizer与4KΩ差的典型负载阻抗。
PC板布局/建筑
在MAX2740评估板可以作为电路板布局指南。
保持PC板走线长度尽可能短,以
最大限度地减少寄生效应。不断的去耦电容靠近
到设备上,具有低电感,通过连接到
接地平面。该GLSOUT信号必须不
路由平行REF输入,以避免frequen-损失
立方码锁,由于在两个信号之间的耦合。
在MAX2740评估板PC板采用14mil宽的痕迹
为50Ω的痕迹。 PC板具有8MIL层剖面
到接地平面上的FR4 ,具有介电常数
为4.5 ,和75mil轨迹到地平面的间距。
4
_______________________________________________________________________________________
MAX2740评估套件
评价: MAX2740
+3VA
JU9
+3VA
J1
+
C1
10F
JU1
L1
220nH
L2
220nH
+3VA_VCO
C10
1000pF
+3VA_AN
C2
1000pF
C4
0.015F
C5
100pF
L8
8.2nH
C40
2.7pF
C41
开放
J22
SMA
L12
0
C12
开放
L11
0
C45
开放
J21
SMA
+3VA
JU8
RFMIX_OUT +
J20
J19
RFMIX_OUT-
SMA SMA
C35
1000pF
C46
开放
C47
开放
C33
1000pF
C32
1000pF
IFMIX_OUT +
J18
J17
IFMIX_OUT-
SMA
SMA
VCC
C39
100pF
J2
GND
JU2
C37
1000pF
R12
1.1k
C38
1000pF
R11
1.1k
43
IFRMIXN_OUT
R3
100
C43
1000pF
38
IFMIXN_IN
39
IFMIX_IN
L9
8.2nH
44
FRMIX_OUT
LNA_OUT
+3VA
C42
3pF
48
47
46
45
42
41
40
VCCIF_MIX
GND
LNA_OUT
GND
GND
VCCRF_MIX
IFRMIX_OUT-
FRMIX_OUT +
GNDIF_MIX
FRMIX_IN +
IFMIX_IN +
IFMIX_IN-
37
1
GND_2LNA
IFMIX_OUT +
IFMIX_OUT-
VGA_IN +
VGA_IN-
GND
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
C31
0.015F
C30
0.015F
C29
0.015F
R13
2k
J16
SMA
IFMIX_OUT +
J15
IFMIX_OUT-
SMA
J14
VGA_IN +
SMA
J13
VGA_IN-
SMA
2
GND_2LNA
LNA_IN
J3
SMA
L3
NO_LOAD
C6
7pF
3
4
5
6
+3VA
JU4
R2
100k
JU3
C8
0.015F
C7
100pF
+3V_AN
9
10
11
+3V_VCO
VCC_ANA
GND_ANA
GND
7
8
LNA_IN
GND_1LNA
GND_1LNA
GND_AMIX
FRMIX_IN-
AGCON
R14
2k
C28
0.015F
C27
0.015F
R15
2k
U1
MAX2740
VGA_OUT +
VGA_OUT-
GND
FGA_IN +
FGA_IN-
GND
FGA_OUT +
REF_IN
J12
VGA_OUT +
SMA
J11
VGA_OUT-
SMA
C26
0.015F
C25
0.015F
R16
2k
J10
SMA
FGA_IN +
J9
FGA_IN-
SMA
C24
0.015F
R17
2k
C23
0.015F
12
VCC_VCO
GND_VCO
GND_VCO
GLS_OUT
GND_DIG
下
GND_DIG
VCC_DIG
J8
SMA
FGA_OUT +
13
14
15
16
17
18
UP
19
20
21
22
23
R20
15k
C13
100pF
D1
SIEMENS
BBY 51-03W
C3
12pF
C44
2pF
J4
SMA
L10
1.8nH
C20
1000pF
R19
453
J5
SMA
GLS_OUT
J6
SMA
REF_IN
C21
1000pF
FGAN_OUT
24
FGA_OUT-
C22
0.015F
R18
2k
J7
SMA
FGA_OUT_
坦克
C9
开放
C16
0.015F
C17
100pF
L5
220nH
JU7
坦克
+3VA
R9
2.74k
R4
100
+3VA
5
MAX4122
R5
12.1k
U2
R8
12.1k
C18
1000pF
R6
2.74k
C15
100pF
R7
2.74k
C19
100pF
R10
2.74k
2
+
3
-
4
C14
1000pF
图1. MAX2740评估板原理图
_______________________________________________________________________________________
GND
5
19-1670 ;冯0 ; 7/00
MAX2740评估套件
概述
在MAX2740评估板(EV kit)简化测试
在MAX2740的GPS接收机。本试剂盒应用的评价
该器件的低噪声放大器,混频器,可变增益放大器(VGA) ,
固定增益放大器,压控振荡器(VCO) ,
和集大成者。
评估板提供50ΩSMA连接器的所有信号
输入和输出。一个变容二极管的振荡电路是亲
vided为片上VCO和被相位锁定的
片上的锁相环(PLL) 。
o
差分基带输出
o
+ 2.7V至+ 3.3V单电源供电
o
对所有信号端口SMA连接器
特点
评价: MAX2740
订购信息
部分
MAX2740EVKIT
TEMP.RANGE
-40 ° C至+ 85°C
IC封装
48 TQFP- EP *
*裸露焊盘
组件列表
称号
C1
C2, C10, C14,
C18, C20, C21,
C32, C33, C35,
C36, C37, C38,
C43
C3
数量
1
描述
10F
±10%
钽电容
AVX TAJC106K016R
1000pF
±
10 %的陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36X7R102K050A
12pF
±5%
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG120J050A
0.015F
±10%
陶瓷电容器
(0402)
村田GRMX5R153K016A
100pF
±5%
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG101J050A
7pF
±0.1pF
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG070B050A
离开网站开放
称号
C40
数量
1
描述
2.7pF
±0.1pF
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG2R7B050A
3pF
±0.1pF
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG030B050A
2pF
±0.1pF
陶瓷电容器
(0402)
村田GRM36COG020B050A
BBY 51-03W西门子调整
二极管
100Ω可变电阻器
BOURNS 3796W向Digi-Key
100
±5%
电阻器( 0402 )
12.1k
±1%
电阻器( 0402 )
2.74k
±1%
电阻器( 0402 )
1.21k
±1%
电阻器( 0402 )
2k
±1%
电阻器( 0402 )
453
±1%
电阻器( 0402 )
15k
±1%
电阻器( 0402 )
220nH的电感器
TOKO LL1608 - FSR22J
8.2nH的电感器
TOKO LL1608 - FH8N2K
离开现场开
1.8nH的电感
村田LQP10A1N8B00
0Ω电阻( 0603 )
12
C42
1
1
C44
1
C4, C8, C16,
C22C31,
C5, C7, C13,
C15, C17, C19,
C39
D1
R2
R3, R4
R5, R8
R6, R7, R9, R10
R11, R12
R13R18
R19
R20
L1, L2, L5
L8, L9
L3
L10
L11, L12
1
1
2
2
4
2
6
1
1
3
2
1
1
2
13
7
C6
C9, C12, C41,
C45, C46, C47
1
6
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
免费样品和最新的文献,请访问www.maxim-ic.com或电话1-800-998-8800 。
对于小批量订货,电话1-800-835-8769 。
MAX2740评估套件
评价: MAX2740
元件列表(续)
称号
U1
U2
J3J22
JU1 - JU4 , JU7 ,
JU8 , JU9
VCC , GND
—
—
数量
1
1
20
描述
MAX2740ECM 48引脚TQFP -EP *
MAX4122EUK SOT23-5
SMA连接器(PC安装)
约翰逊142-0701-201或
Digi-Key询问J500 -ND
2针接头
测试点
Digi-Key询问5000K -ND
MAX2740评估板电路板,
版本B
MAX2740数据资料
电源
频谱分析仪
平衡不平衡转换器( 2 )
额外的电压源
RF信号
发电机(2)
表1.推荐的测试设备
设备
描述
一台HP 8648C或同等学历
和一个HP 83712A或同等学历。
这些都应该能够在
提供-70dBm至0dBm的
输出功率在10MHz至
2000MHz的频率范围。该
惠普8648C需要考
接收信号路径,并在HP
83712A是一种低相位噪声
源的参考频率。
能够提供至少的
百毫安在+ 2.7V至+ 3.3V
HP 8561E
M / A COM安扎克96341
对于VGA的外部控制
功能
7
2
1
1
*注: U1具有裸露焊盘,需要它是钎焊
附接到所述电路板,以确保适当的功能
的部分。
元件供应商
供应商
AVX
Coilcraft公司
向Digi-Key
英飞凌
村田
TOKO
电话
803-946-0690
847-639-6400
218-681-6674
408-501-6000
949-852-2001
708-297-0070
传真
803-626-3123
847-639-1469
218-681-3380
408-501-2424
949-852-2002
708-699-1194
2 )连接V
CC
和GND 。置的电源电压
+ 3.0V 。当电源被接通时,电流
应大约高达55mA。
3)为LNA增益的评价,首先校准
安装电缆损耗。连接信号发生器
器与在为1575.42MHz ,以-30dBm LNA_IN 。
LNA_OUT连接到频谱分析仪。该
测得的功率增益约为16分贝。
4)重复校准过程(步骤3),用于在使用
RF混频器。连接为1575.42MHz ( -30dBm )
信号源到RFMIX_IN + 。连
RFMIX_OUT通过巴伦+和RFMIX_OUT-
到频谱分析仪。在为135MHz ,造成的损失
澳新军团平衡 - 不平衡大约0.65分贝。该
测得的功率增益应为约
22分贝。如果一个平衡不平衡转换器是不可用的,单端
输出的测量可以采取。终止
未使用的输出50Ω ,并添加3分贝到最后
输出功率的测量。
5)重复校准过程(步骤3),用于使用
在IF混频器。使用平衡 - 不平衡变换器的输入和
输出,以允许一个完全差分测量。
连接IFMIX_IN +和IFMIX_IN-通过一个
平衡 - 不平衡变换器的135.42MHz ( -47dBm )的信号源。
连接IFMIX_OUT +和IFMIX_OUT-通过
第二平衡 - 不平衡转换到频谱分析仪。在为135MHz ,
由于新军团平衡 - 不平衡变换器的损失约为
0.65分贝,并在15MHz的,损失大约
0.3分贝。对于增益计算,衰减因
注意:
请说明您所使用的MAX2740时
这些供应商联系。
快速入门
在MAX2740评估板完全组装和出厂测试 -
ED 。请按照说明进行操作
连接和
格局
部分。表1列出了试验设备recom-
谁料验证MAX2740的操作。这个名单是intend-
ED作为唯一的指导;置换是可能的。
图1显示了MAX2740评估板原理。
连接与设置
客户有关的PLL环路的选项或
外部驱动LO 。在PLL环路的闭合
组装的评估板。从外部驱动LO ,删除
L10和地点C9 。一1440MHz , -10dBm的信号
在TANK SMA连接器必需的。执行跟着
降脂的步骤,以评估MAX2740 :
1)确认跳线JU1 , JU2和JU7 , JU8 , JU9
到位。
2
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MAX2740评估套件
每个输出2kΩ的负载电阻必须采取
考虑。全微分增益计算,
假设2巴伦是:
P
IN
=
P
IN( MEAS )
P
LOSS( BALUN AT为135MHz )
P
OUT
=
P
OUT ( MEAS )
+
P
LOSS( BALUN AT 15MHz的)
+
P
LOSS( LOAD )
其中:
100
P
LOSS( LOAD )
=
20log
½ =
32.3dB
4100
Power_Gain = P
OUT
P
IN
测得的功率增益应近似为
36dB.
6 )要控制VGA增益,连接第二电源
供应跳线JU3的非接地端,
和开放式跳线JU4 。 VGA增益将评估显
ated在V
GC
= 0.5V和2.5V 。要注意的是非常重要的
该VGA增益及随后的FGA增益是
电压增益测量。重新校准
步骤之前(步骤3)。连接VGA_IN +
和VGA_IN-通过一个平衡 - 不平衡变换器的15.42MHz
( -27dBm )的信号源。连接VGA_OUT +和
VGA_OUT-通过所述第二平衡不平衡转换器的光谱
特鲁姆分析仪。在15.42MHz ,损耗因
安扎克平衡 - 不平衡大约0.3分贝。对于增益校准 -
culation ,由于2kΩ的负载电阻的衰减
器上的每个输出,必须考虑到。该
全微分增益计算,假设2
巴伦是:
P
IN
=
P
IN( MEAS )
P
LOSS( BALUN AT 15MHz的)
P
OUT
=
P
OUT ( MEAS )
+
P
LOSS( BALUN AT 15MHz的)
+
P
LOSS( LOAD )
其中:
100
P
LOSS( LOAD )
=
20log
½ =
32.3dB
4100
Voltage_Gain = P
OUT
P
IN
6dB
所测量的电压增益在V
GC
= 2.5V应
大约15分贝。增益范围应
大于50dB以上。
7)的FGA过程将类似于所述的VGA ,
减去需要的第二电压源。
重复校准过程之前(步
3)。连接FGA_IN +和FGA_IN-通过一个
平衡 - 不平衡变换器的15.42MHz ( -43dBm )的信号源。
连接FGA_OUT +和FGA_OUT-通过
第二平衡 - 不平衡转换到频谱分析仪。在
15.42MHz ,由于新军团平衡 - 不平衡变换器的损失是
大约0.3分贝。计算是相同的
该VGA的。测得的电压增益应
大约40分贝。
评价: MAX2740
调整和控制
在MAX2740评估板配置了一个100kΩ微调电位计
用于设定和调节VGA增益。要使用一个外部
最终供应,取出2针串联和并联跳线
( JU3和JU4 ) 。直接连接电源到
JU3的非接地端。
详细说明
以下各节介绍了评估板的电路块
的细节。 (请参考MAX2740数据资料加成
人的信息)。
LNA
在LNA是一个两级放大器,使用反馈来设置
增益。该电路需要的输入和输出匹配 -
ING 。它是通过输出匹配外部偏置
网络。
RF混频器
RF混频器是一个双平衡Gilbert单元与
从一个低阻抗提供本地LO驱动differen-
TiAl基对。所述第二RF输入带出到另行
利率引脚用于外部去耦引脚7 IF输出
通过低输出阻抗的射极跟着交付
降低了。输入匹配到50Ω ,且输出
分别匹配到50Ω ( 100Ω差分) 。
该混频器用于驱动一个400Ω的SAW滤波器。
IF混频器
中频混频器非常相似, RF混频器,除
IF混频器支持全差分输入。射极跟随器
输出被用来直接驱动成高阻抗
ANCE ,差速器, 3极低通滤波器组成的显示
克里特岛组成。
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3
MAX2740评估套件
评价: MAX2740
VGA和FGA
输入和两个电路的输出是差分。
在VGA具有>50分贝的有用的增益控制范围。该
FGA的目的是要实现对差分增益40分贝
在15.42MHz的第二中频频率。在应用程序
阳离子中, FGA差分输入从接收
VGA到平衡低通滤波器电路输出。
该FGA的差分输出设计用于驱动一个dig-
itizer与4KΩ差的典型负载阻抗。
PC板布局/建筑
在MAX2740评估板可以作为电路板布局指南。
保持PC板走线长度尽可能短,以
最大限度地减少寄生效应。不断的去耦电容靠近
到设备上,具有低电感,通过连接到
接地平面。该GLSOUT信号必须不
路由平行REF输入,以避免frequen-损失
立方码锁,由于在两个信号之间的耦合。
在MAX2740评估板PC板采用14mil宽的痕迹
为50Ω的痕迹。 PC板具有8MIL层剖面
到接地平面上的FR4 ,具有介电常数
为4.5 ,和75mil轨迹到地平面的间距。
4
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MAX2740评估套件
评价: MAX2740
+3VA
JU9
+3VA
J1
+
C1
10F
JU1
L1
220nH
L2
220nH
+3VA_VCO
C10
1000pF
+3VA_AN
C2
1000pF
C4
0.015F
C5
100pF
L8
8.2nH
C40
2.7pF
C41
开放
J22
SMA
L12
0
C12
开放
L11
0
C45
开放
J21
SMA
+3VA
JU8
RFMIX_OUT +
J20
J19
RFMIX_OUT-
SMA SMA
C35
1000pF
C46
开放
C47
开放
C33
1000pF
C32
1000pF
IFMIX_OUT +
J18
J17
IFMIX_OUT-
SMA
SMA
VCC
C39
100pF
J2
GND
JU2
C37
1000pF
R12
1.1k
C38
1000pF
R11
1.1k
43
IFRMIXN_OUT
R3
100
C43
1000pF
38
IFMIXN_IN
39
IFMIX_IN
L9
8.2nH
44
FRMIX_OUT
LNA_OUT
+3VA
C42
3pF
48
47
46
45
42
41
40
VCCIF_MIX
GND
LNA_OUT
GND
GND
VCCRF_MIX
IFRMIX_OUT-
FRMIX_OUT +
GNDIF_MIX
FRMIX_IN +
IFMIX_IN +
IFMIX_IN-
37
1
GND_2LNA
IFMIX_OUT +
IFMIX_OUT-
VGA_IN +
VGA_IN-
GND
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
C31
0.015F
C30
0.015F
C29
0.015F
R13
2k
J16
SMA
IFMIX_OUT +
J15
IFMIX_OUT-
SMA
J14
VGA_IN +
SMA
J13
VGA_IN-
SMA
2
GND_2LNA
LNA_IN
J3
SMA
L3
NO_LOAD
C6
7pF
3
4
5
6
+3VA
JU4
R2
100k
JU3
C8
0.015F
C7
100pF
+3V_AN
9
10
11
+3V_VCO
VCC_ANA
GND_ANA
GND
7
8
LNA_IN
GND_1LNA
GND_1LNA
GND_AMIX
FRMIX_IN-
AGCON
R14
2k
C28
0.015F
C27
0.015F
R15
2k
U1
MAX2740
VGA_OUT +
VGA_OUT-
GND
FGA_IN +
FGA_IN-
GND
FGA_OUT +
REF_IN
J12
VGA_OUT +
SMA
J11
VGA_OUT-
SMA
C26
0.015F
C25
0.015F
R16
2k
J10
SMA
FGA_IN +
J9
FGA_IN-
SMA
C24
0.015F
R17
2k
C23
0.015F
12
VCC_VCO
GND_VCO
GND_VCO
GLS_OUT
GND_DIG
下
GND_DIG
VCC_DIG
J8
SMA
FGA_OUT +
13
14
15
16
17
18
UP
19
20
21
22
23
R20
15k
C13
100pF
D1
SIEMENS
BBY 51-03W
C3
12pF
C44
2pF
J4
SMA
L10
1.8nH
C20
1000pF
R19
453
J5
SMA
GLS_OUT
J6
SMA
REF_IN
C21
1000pF
FGAN_OUT
24
FGA_OUT-
C22
0.015F
R18
2k
J7
SMA
FGA_OUT_
坦克
C9
开放
C16
0.015F
C17
100pF
L5
220nH
JU7
坦克
+3VA
R9
2.74k
R4
100
+3VA
5
MAX4122
R5
12.1k
U2
R8
12.1k
C18
1000pF
R6
2.74k
C15
100pF
R7
2.74k
C19
100pF
R10
2.74k
2
+
3
-
4
C14
1000pF
图1. MAX2740评估板原理图
_______________________________________________________________________________________
GND
5