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由MC13135订购此文件/ D
调频通信接收机
的MC13135 / MC13136是第二代单芯片,双
变频调频通信接收机开发的摩托罗拉。主要
改进的信号处理, RSSI和第一振荡器操作有
已经完成。此外,回收的音频失真和音频驱动器有
改进。使用摩托罗拉的Mosaic 1.5的过程中,这些接收器报价
低噪声,高增益和稳定性在较宽的工作电压范围。
两个MC13135和MC13136包括一个考毕兹振荡器, VCO调谐
二极管,低噪音的第一和第二混频器和本振,高增益限幅中频,并
RSSI 。的MC13135被设计为使用一个LC正交检波器和
具有一个通用运算放大器,可用于任一对的RSSI缓冲器或
数据比较。该MC13136可以用两种陶瓷使用
鉴别器或LC四线圈和运算放大器内部连接的
电压缓冲RSSI输出。
这些设备可被用作独立的VHF接收机或作为下
中频三重转换系统。应用包括无绳电话,
短距离数据链路,对讲机,低成本的陆地移动,业余无线电
接收器,婴儿监视器和扫描仪。
MC13135
MC13136
双变频
窄带
调频接收器
24
1
P后缀
塑料包装
CASE 724
完整的双通道转换FM接收器 - 天线到音频输出
输入频率范围 - 200兆赫
电压缓冲RSSI与使用范围70分贝
低工作电压 - 2.0至6.0伏( 2镍镉电池供应)
低漏电流 - 3.5毫安典型值
低阻抗音频输出< 25
VHF考毕兹首先LO的晶体或VCO工作
隔离调谐二极管
缓冲的第一LO输出驱动CMOS PLL合成器
24
1
DW后缀
塑料包装
CASE 751E
(SO–24L)
订购信息
设备
MC13135P
MC13135DW
MC13136P
MC13136DW
TA = - 40 °C至+ 85°C
操作
温度范围
塑料DIP
SO–24L
塑料DIP
SO–24L
MC13135
第一LO
第一LO基地
第一LO发射
第一LO输出
VCC1
第二LO发射
第二LO基地
第二混频器输出
VEE
限制器
1
2
3
4
5
6
7
引脚连接
MC13136
第一LO
变容二极管
变容二极管
24
23
变容
变容一
第一混频器在1
第一混频器在2
第一混频器输出
VCC2
第二混频器在
音频输出
运算放大器输出
运算放大器 -
运算放大器+
四圈
第一LO基地
1
第一LO发射
第一LO输出
VCC1
第二LO发射
2
3
4
5
24
变容
23
变容一
VCC1
22
21
VCC1
22
第一混频器在1
21
第一混频器在2
第二LO
VCC2
20
19
18
第二LO
20
第一混频器输出
VCC2
第二LO基地
6
第二混频器输出
VEE
限制器
7
19
VCC2
18
第二混频器在
AF
8
9
17
16
AF
8
9
17
音频输出
16
缓冲RSSI输出
解调
1脱钩
10
2脱钩
11
RSSI
12
15
14
13
解调
1脱钩
10
2脱钩
11
RSSI
12
15
运算放大器 -
14
限幅器输出
13
四路输入
每个器件内置142有源晶体管。
摩托罗拉公司1996年
REV 3
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
1
MC13135 MC13136
最大额定值
等级
电源电压
RF输入电压
结温
存储温度范围
4, 19
22
符号
VCC (最大)
RFIN
TJ
TSTG
价值
6.5
1.0
+150
- 65 + 150
单位
VDC
VRMS
°C
°C
推荐工作条件
等级
电源电压
若最大月1日
如果第二个最大
环境温度范围
4, 19
符号
VCC
fIF1
fIF2
TA
价值
为2.0 6.0
21
3.0
- 40至+ 85
单位
VDC
兆赫
兆赫
°C
电气特性
( TA = 25℃ , VCC = 4.0伏, FO = 49.7兆赫, FMOD = 1.0 kHz时,偏差=
±3.0
千赫, F1ST LO = 39 MHz时, f2nd
LO = 10.245兆赫, IF1 = 10.7兆赫, IF2 = 455kHz的,除非另有说明。在图1的测试电路进行的所有测量)
特征
总漏电流
灵敏度(输入12 dB信纳)
恢复的音频
MC13135
MC13136
限幅器的输出电平
(引脚14 , MC13136 )
第一混频器转换增益
第二混频器转换增益
首先LO缓冲输出
总谐波失真
解调带宽
RSSI动态范围
第一混频器3阶截取
(输入)
第二混频器的三阶
拦截( RF输入)
首先LO缓冲器输出电阻
第一混频器并行输入电阻
第一混频器并行输入电容
第一混频器输出阻抗
第二混频器输入阻抗
第二混频器输出阻抗
检测器输出阻抗
VRF = - 40 dBm的
VRF = - 40 dBm的
VRF = - 30 dBm的
MATCHED
独一无二
MATCHED
输入
TOIMix2
RLO
R
C
ZO
ZI
ZO
ZO
– 27
722
3.3
330
4.0
1.8
25
pF
k
k
条件
无输入信号
匹配输入
VRF = 1.0毫伏
符号
ICC
VSIN
AFO
170
215
VLIM
MXgain1
MXgain2
VLO
THD
BW
RSSI
TOIMix1
–17
–11
DBM
130
12
13
100
1.2
50
70
3.0
dB
dB
毫伏有效值
%
千赫
dB
DBM
220
265
300
365
毫伏有效值
典型值
4.0
1.0
最大
6.0
单位
MADC
μVRMS
毫伏有效值
2
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC13135 MC13136
测试电路信息
虽然MC13136可以用陶瓷来操作
鉴别,回收的音频测量为
该MC13135和MC13136是由一个LC正交
探测器。典型的恢复的音频将取决于
外围电路;四线圈的任一Q或钢筋混凝土
匹配网络,用于在陶瓷鉴别器。对
MC13136 ,销13和14罐之间的外部电容
使用了四线圈稍高恢复的音频。
参见图10至13的其他信息。
因为加入的匹配电路与RF输入增加
的信号电平到混合器中,第三阶截取点( TOI)
点是一个无与伦比的输入好( 50
从21针到
引脚22) 。两种典型值已经包含在
电气特性表。 TOI测量结果
在销拍摄具有高阻抗探头/频谱
分析仪系统。第一混频器的输入阻抗是
在使用网络分析器的针测量。
图1a。 MC13135测试电路
VCC
0.84
H
0.1
1.0 k
39.0
兆赫
XTAL
20 p
5.0 p
3
5.0 k
4
0.1
120 p
50 p
5
第二LO
6
7
8
9
解调
10
0.1
0.1
12
0.1
0.1
11
15
14
13
39 k
455千赫
COIL
39 k
16
18
VCC2
19
0.1
360
20
陶瓷的
滤波器
10.7兆赫
VCC1
2
22
21
0.01
第一LO
1
变容二极管
24
23
0.001
62 pF的
0.2
H
0.01
180 p
RF
输入
图1 。
10.245
兆赫XTAL
陶瓷的
滤波器
455千赫
AF
17
8.2 k
0.1
图1b。 MC13136四通道探测器测试电路
AF
解调
16
15
12
0.1
14
13
455千赫
四圈
39 k
39 k
VCC
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
3
MC13135 MC13136
图2.电源电流与电源电压
6.0
I CC ,电源电流(mA )
RSSI输出( MVDC ,引脚12 )
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
0
RFIN = 49.7兆赫
FMOD = 1.0千赫
FDEV =
±
3.0千赫
1400
1200
1000
800
600
400
200
–140
VCC = 4.0 V
RFIN = 49.67 MHz的
FMOD = 1.0千赫
FDEV =
±
3.0千赫
图3. RSSI输出与RF输入
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
–120
–100
– 80
RF输入( dBm的)
– 60
– 40
– 20
VCC ,电源电压(V )
P,等效并联电容(pF )
25
20
15
10
CP , F = 50 MHz的
5.0
RP , F = 150 MHz的
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
CP , F = 150 MHz的
RP , F = 50 MHz的
10
8.0
6.0
4.0
2.0
0
4.0
; R P ,等效并联电阻(K
)
图4.变容二极管电容,电阻
与偏置电压
图5.振荡器频率
与变容二极管偏置
48.0
47.5
男,频率(MHz)
47.0
46.5
46.0
45.5
45.0
1.0
500 p
27 p
5.0 p
1
第一LO
2
24
23
0.61
H
500 p
1.0 M
0.2
F
VB
变容二极管
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
VB ,变容二极管偏置电压VPin24到VPIN 23 (VDC )
VB ,变容二极管偏置电压(Vdc )
图6.信号电平与RF输入
30
10
第二混频器输出
功率(dBm)
–10
–30
第一混频器的输出
–50
第二混频器输入
– 70
–100
– 90
– 80
– 70
– 60
– 50
– 40
– 30
– 20
第一混频器输入
S + N ,氮, AMR ( dB)的
10
0
–10
– 20
– 30
– 40
– 50
– 60
– 70
–130
图7.信号+噪声,噪声和
AM抑制与输入功率
S + N
S + N 30 %AM
VCC = 4.0伏
RFIN = 49.67 MHz的
FMOD = 1.0千赫
FDEV =
±
3.0千赫
–110
– 90
– 70
N
– 50
– 30
RFIN , RF输入( dBm的)
RFIN , RF输入( dBm的)
4
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC13135 MC13136
图8.运算放大器增益和相位
与频率
50
30
AV ,增益(dB )
收益
10
0
–10
– 30
– 50
10 k
160
200
240
280
80
120
φ
的过量相位(度)
,
20
0
混频器输出(分贝)
– 20
– 40
所需产品
– 60
– 80
–100
–100
3阶
互调
制品
图9.第一混频器三阶互调
(无与伦比的输入)
100 k
1.0 M
男,频率(Hz )
10 M
– 80
– 60
– 40
– 20
0
RF输入( dBm的)
图10.恢复与音频
偏差MC13135
THD ,总谐波失真( % )
2000
RA ,恢复的音频( mVpp的)
13
R
图11.失真与
偏差MC13135
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
R = 39 kΩ的
1.0
±1.0
±
3.0
±
5.0
FDEV ,偏差(千赫)
±
7.0
±
9.0
13
R
VCC
455千赫
四圈
TOKO 7MC - 8128Z
VCC
455千赫
四圈
TOKO 7MC - 8128Z
R = 68 kΩ的
R = 68 kΩ的
1500
R = 47 kΩ的
R = 47 kΩ的
1000
R = 39 kΩ的
500
0
±1.0
±
3.0
±
5.0
FDEV ,偏差(千赫)
±
7.0
±
9.0
图12.恢复与音频
偏差MC13136
RA ,恢复的音频( mVpp的)
14
800 13
600
400
200
0
±
3.0
VCC
村田
C R 455千赫
谐振器
CDB455C34
THD ,总谐波失真( % )
1000
10
14
8.0 13
6.0
4.0
2.0
0
±
3.0
R = 2.7千欧
C = 270 pF的
R=
C = 660 pF的
图13.失真与
偏差MC13136
VCC
C R
村田
455千赫
谐振器
CDB455C34
R=
C = 660 pF的
R = 2.7千欧
C = 270 pF的
R = 1.2千欧
C = 100 pF的
±
4.0
±
5.0
±
6.0
±
7.0
±
8.0
±
9.0
R = 1.2千欧
C = 100 pF的
±
4.0
±
5.0
±
6.0
±
7.0
±
8.0
±
9.0
FDEV ,偏差(千赫)
FDEV ,偏差(千赫)
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
5
ML13135
FM通信
接收器;双转换
窄带FM接收器
Legacy设备:
摩托罗拉MC13135
该ML13135是第二代单芯片,双变换
调频通信接收机研制的摩托罗拉。主要
改进的信号处理, RSSI和第一振荡器操作
已经作出。此外,恢复的音频失真和音频
驱动器得到了改善。这些接收器提供低噪声,高增益和
稳定在一个较宽的工作电压范围,兰斯代尔很高兴
继续为他们提供。
该ML13135包括一个考毕兹振荡器, VCO调谐二极管,低
噪声第一和第二混频器和LO ,高增益限制IF和RSSI 。
该ML13135被设计为使用一个LC正交检波器和
具有一个通用运算放大器,可用于任一对的RSSI缓冲器
或作为一个数据比较器。
这个设备可以作为一个独立的甚高频接收机或作为
低中频三重转换系统。其应用包括无绳
电话,短距离数据链路,对讲机,低成本的土地
移动,业余无线电接收机,婴儿监视器和扫描仪。
操作特性
完整的双通道转换FM接收器 - 天线到音频输出
输入频率范围 - 200兆赫
电压缓冲RSSI与使用范围70分贝
低工作电压 - 2.0至6.0伏( 2镍镉电池供应)
低漏电流 - 3.5毫安典型值
低阻抗音频输出< 25
VHF考毕兹首先LO的晶体或VCO工作
隔离调谐二极管
缓冲的第一LO输出驱动CMOS PLL合成器
工作温度范围TA = -40 °C至+ 85°C
24
1
P DIP 24 = LP
塑料包装
CASE 724
SO 24 = -6P
24
1
CASE 751E
(SO–24L)
交叉引用/订货信息
摩托罗拉
兰斯代尔
P DIP 24
MC13135P
ML13135LP
SO
24
MC13135DW
ML13135-6P
注意:
兰斯代尔无铅( Pb)的产品,因为它
变得可用,将通过一个部分标识
从号码前缀的变化
ML
to
MLE 。
引脚连接
第一LO
第一LO基地
1
第一LO发射
第一LO输出
VCC1
第二LO发射
第二LO基地
第二混频器输出
VEE
限制器
2
3
4
5
6
7
变容二极管
24
23
变容
变容一
第一混频器在1
第一混频器在2
第一混频器输出
VCC2
第二混频器在
音频输出
运算放大器输出
运算放大器 -
运算放大器+
四圈
VCC1
22
21
第二LO
VCC2
20
19
18
AF
8
9
17
16
解调
1脱钩
10
2脱钩
11
RSSI
12
15
14
13
该器件包含142
活跃
晶体管。
分页: 11 1
www.lansdale.com
ISSUE 0
ML13135
LANSDALE半导体公司
最大额定值
等级
动力
供应
电压
RF输入电压
结温
存储
温度范围
4, 19
22
符号
VCC (最大)
RFIN
TJ
T
英镑
价值
6.5
1.0
+150
- 65 + 150
单位
VDC
VRMS
°C
°C
推荐工作条件
等级
动力
供应
电压
若最大月1日
如果第二个最大
环境温度范围
4, 19
符号
VCC
fIF1
fIF2
TA
价值
为2.0 6.0
21
3.0
- 40至+
85
单位
VDC
兆赫
兆赫
°C
电气特性
( TA = 25℃ , VCC = 4.0伏, FO = 49.7兆赫, FMOD = 1.0 kHz时,偏差=
±3.0
千赫, f1stLO =
39
兆赫, f2nd
LO = 10.245兆赫, IF1 = 10.7兆赫, IF2 = 455千赫,
除非
另有说明。在图1的测试电路进行的所有测量)
特征
总漏电流
灵敏度
(输入的12分贝
SINAD )
恢复的音频
第一混频器转换增益
第二混频器转换增益
首先LO缓冲输出
总谐波失真
解调带宽
RSSI动态范围
第一混频器
3rd
为了拦截
(输入)
第二
混频器
3rd
订单
拦截( RF输入)
首先LO缓冲器输出电阻
第一混频器并行输入电阻
第一混频器并行输入电容
第一混频器输出阻抗
第二
混频器输入阻抗
第二
混频器的输出阻抗
检测器输出阻抗
条件
无输入
信号
匹配输入
VRF = 1.0毫伏
VRF = - 40 dBm的
VRF = - 40 dBm的
VRF = -
30
DBM
MATCHED
独一无二
MATCHED
输入
TOIMix2
RLO
R
C
ZO
ZI
ZO
ZO
– 27
722
3.3
330
4.0
1.8
25
pF
k
k
符号
ICC
V
AFO
MXgain1
MXgain2
VLO
THD
BW
RSSI
TOIMix1
–17
–11
DBM
170
典型值
4.0
1.0
220
12
13
100
1.2
50
70
最大
6.0
300
3.0
单位
MADC
μVRMS
毫伏有效值
dB
dB
毫伏有效值
%
千赫
dB
DBM
第11 2
www.lansdale.com
ISSUE 0
ML13135
LANSDALE半导体公司
测试电路信息
回收的音频测量的ML13135是
具有LC正交检波器进行。典型的恢复
音频将取决于外部电路上;的任一Q
四线圈,或者对RC匹配网络,用于在陶瓷显示
犯罪人。参见图10和图11的其他信息。
因为加入的匹配电路与RF输入增加了
信号电平的调音台,第三阶截距( TOI )点
是一个无与伦比的输入好( 50
从21引脚到引脚
22 ) 。两种典型值已经包含在
电气特性表。 TOI测量结果
在销拍摄具有高阻抗探头/频谱分析
仪系统。第一混频器输入阻抗测量在
销与一个网络分析仪。
图1a。 ML13135测试电路
VCC
0.84
H
0.1
1.0 k
39.0
兆赫
XTAL
20 p
5.0 p
3
5.0 k
4
0.1
120 p
50 p
5
第二LO
6
7
8
9
解调
10
0.1
0.1
12
0.1
0.1
11
15
14
13
39
k
455千赫
COIL
39
k
16
18
VCC2
19
0.1
360
20
陶瓷的
滤波器
10.7兆赫
VCC1
2
22
21
0.01
第一LO
1
变容二极管
24
23
0.001
62 pF的
0.2
H
0.01
180 p
RF
输入
图1 。
10.245
兆赫XTAL
陶瓷的
滤波器
455千赫
AF
17
8.2
k
0.1
第11 3
www.lansdale.com
ISSUE 0
ML13135
LANSDALE半导体公司
图2.电源电流与电源电压
6.0
I CC ,电源电流(mA )
RSSI输出( MVDC ,引脚12 )
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
0
RFIN = 49.7兆赫
FMOD = 1.0千赫
FDEV =
±
3.0千赫
1400
1200
1000
800
600
400
200
–140
科幻gure
3.
RSSI输出与RF输入
VCC = 4.0 V
RFIN = 49.67 MHz的
FMOD = 1.0千赫
FDEV =
±
3.0千赫
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
–120
–100
– 80
RF输入( dBm的)
– 60
– 40
– 20
VCC ,电源电压(V )
P,等效并联电容(pF )
25
20
15
10
CP , F = 50 MHz的
5.0
RP , F = 150 MHz的
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
CP , F = 150 MHz的
RP , F = 50 MHz的
10
8.0
6.0
4.0
2.0
0
4.0
; R P ,等效并联电阻(K
)
图4.变容二极管电容,电阻
与偏置电压
图5.振荡器频率
与变容二极管偏置
48.0
47.5
男,频率(MHz)
47.0
46.5
46.0
45.5
45.0
1.0
500 p
27 p
5.0 p
1
第一LO
2
24
23
0.61
H
500 p
1.0 M
0.2
F
VB
变容二极管
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
VB ,变容二极管偏置电压VPin24到VPIN 23 (VDC )
VB ,变容二极管偏置电压(Vdc )
图6.信号电平与RF输入
30
10
第二混频器输出
功率(dBm)
–10
–30
第一混频器的输出
–50
第二混频器输入
– 70
–100
– 90
– 80
– 70
– 60
– 50
– 40
– 30
– 20
第一混频器输入
S + N ,氮, AMR ( dB)的
10
0
–10
– 20
– 30
– 40
– 50
– 60
– 70
–130
图7.信号+噪声,噪声和
AM抑制与输入功率
S + N
S + N 30 %AM
VCC = 4.0伏
RFIN = 49.67 MHz的
FMOD = 1.0千赫
FDEV =
±
3.0千赫
–110
– 90
– 70
N
– 50
– 30
RFIN , RF输入( dBm的)
RFIN , RF输入( dBm的)
第11 4
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ML13135
LANSDALE半导体公司
图8.运算放大器增益和相位
与频率
50
30
AV ,增益(dB )
收益
10
0
–10
– 30
– 50
10 k
160
200
240
280
80
120
φ
的过量相位(度)
,
20
0
混频器输出(分贝)
– 20
– 40
图9.第一混频器三阶互调
(无与伦比的输入)
所需产品
– 60
– 80
–100
–100
3阶
互调
制品
100 k
1.0 M
男,频率(Hz )
10 M
– 80
– 60
– 40
– 20
0
RF输入( dBm的)
图10.恢复与音频
偏差ML13135
THD ,总谐波失真( % )
2000
RA ,恢复的音频( mVpp的)
13
R
图11.失真与
偏差ML13135
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
R = 39 kΩ的
1.0
±1.0
±
3.0
±
5.0
FDEV ,偏差(千赫)
±
7.0
±
9.0
13
R
VCC
455千赫
四圈
TOKO 7MC - 8128Z
VCC
455千赫
四圈
TOKO 7MC - 8128Z
R = 68 kΩ的
R = 68 kΩ的
1500
R = 47 kΩ的
R = 47 kΩ的
1000
R = 39 kΩ的
500
0
±1.0
±
3.0
±
5.0
FDEV ,偏差(千赫)
±
7.0
±
9.0
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