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订购此文件由MC3371 / D
低功耗
窄带调频中频
该MC3371和MC3372进行单次转换调频接收和
由振荡器,混频器,限幅中频放大器,正交鉴别,
有源滤波器,静噪开关和仪表驱动电路。这些设备是
专为FM双转换通信设备的使用。该
MC3371 / MC3372类似于MC3361 / MC3357调频IF的,所不同的是一个
信号强度指示符替换扫描功能控制驱动器,它是
在MC3361 / MC3357 。该MC3371专为使用并联LC的
部件,而MC3372设计为与任一一个455KHz的使用
陶瓷鉴别器,或并联LC元件。
这些器件还需要更少的外部元件比以前的产品。该
MC3371和MC3372可在双列直插式和表面贴装
包装。
宽工作电压范围: VCC = 2.0 9.0 V
MC3371
MC3372
低功耗
FM IF
16
1
P后缀
塑料包装
CASE 648
输入限制-3.0电压灵敏度分贝
低漏电流: ICC = 3.2 mA时, @ VCC = 4.0 V,静噪关闭
最小的漏电流增加时压制
信号强度指示器60 dB动态范围
混频器工作频率高达100 MHz的
要求比以前的设备更少的外部零件
16
1
后缀
塑料包装
CASE 751B
(SO–16)
16
最大额定值
等级
电源电压
RF输入电压( VCC
检测器的输入电压
静噪输入电压
(VCC
4.0伏)
符号
VCC (MAX)
V16
V8
V12
V14
l14
TJ
TSTG
价值
10
1.0
1.0
6.0
-0.7至10
50
150
-65到+150
单位
VDC
VRMS
VPP
VDC
VPK
mA
°C
°C
4
16
8
12
14
14
1
q
4.0伏)
DTB后缀
塑料包装
CASE 948F
(TSSOP–16)
q
订购信息
设备
MC3371D
MC3371DTB
MC3371P
MC3372D
MC3372DTB
MC3372P
TA = -30 °至+ 70°C
操作
温度范围
SO–16
TSSOP–16
塑料DIP
SO–16
TSSOP–16
塑料DIP
MUTE功能
静音灌电流
结温
存储温度范围
注意事项:
1.设备不应该在这些值下操作。在“推荐工作
情况“表中提供了实际设备运行状况。
2. ESD数据可根据要求提供。
引脚连接
1
2
16混频器输入
15 GND
14 MUTE(静音)
MC3371
( TOP VIEW )
13米驱动器
12静噪输入
11滤波器输出
10滤波器输入
9恢复的音频
晶振
1
2
16混频器输入
15 GND
14 MUTE(静音)
MC3372
( TOP VIEW )
13米驱动器
12静噪输入
11滤波器输出
10滤波器输入
9恢复的音频
晶振
混频器的输出3
4 VCC
限幅器输入5
脱钩
6
7
混频器的输出3
4 VCC
限幅器输入5
6解耦
限幅器输出7
四路输入8
摩托罗拉公司1996年
四线圈8
REV 1
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
1
MC3371 MC3372
推荐工作条件
等级
电源电压
( @大= 25°C )
( –30°C
TA
+75°C)
4
16
16
1
5
10
12
14
符号
VCC
VRF
的fRF
VLOCAL
FIF
VIF
VFA
VSQ
LSQ
TA
价值
为2.0 9.0
2.4 9.0
为0.0005 10
0.1-100
80至400
455
0到400
0.1-300
0或2的
0.1-30
-30至+70
单位
VDC
毫伏有效值
兆赫
毫伏有效值
千赫
毫伏有效值
毫伏有效值
VDC
mA
°C
p p
RF输入电压
RF输入频率
振荡器的输入电压
中频
限幅放大器的输入电压
滤波器放大器的输入电压
静噪输入电压
静音灌电流
环境温度范围
AC电气特性
( VCC = 4.0伏, FO = 58.1125 MHz时, DF =
±3.0
千赫, FMOD = 1.0千赫, 50
源,
flocal = 57.6575 MHz时, Vlocal = 0 dBm时, TA = 25℃ ,除非另有说明)
特征
输入12 dB信纳
匹配输入 - (参见图
11 ,12及13
)
无与伦比的输入 - (参见图1和图2)
输入20分贝NQS
恢复的音频输出电压
VRF = -30 dBm的
恢复的音频电压降损
VRF = -30 dBm时, VCC = 4.0 V至2.0 V
仪表驱动器输出电压(无调制)
VRF = -100 dBm的
VRF = -70 dBm的
VRF = -40 dBm的
滤波器放大器增益
卢比= 600
, FS = 10 kHz时, VFA = 1.0毫伏有效值
混频器转换增益
的vrf = -40 dBm时, RL = 1.8千欧
信噪比
VRF = -30 dBm的
总谐波失真
VRF = -30 dBm时, BW = 400 Hz至30 kHz的
检测器输出阻抗
检测器的输出电压(无调制)
VRF = -30 dBm的
仪表驱动器
VRF = -100至-40 dBm的
仪表驱动器动态范围
RFIN
IFIN ( 455千赫)
混频器三阶输入截点
F1 = 58.125兆赫
F2 = 58.1375 MHz的
混频器输入电阻
混频器的输入电容
符号
VSIN
13
VNQS
AFO
120
AFloss
–8.0
MDRV
MV1
MV2
MV3
AV(安培)
47
9
9
13
13
AV (混合)
14
S / N
36
THD
ZO
DVO
MO
MVD
ITOMix
16
16
CIN
–22
3.3
2.2
k
pF
60
80
DBM
0.8
dB
1.45
μA / dB的
0.6
450
3.4
VDC
67
%
20
dB
50
dB
1.1
2.0
–1.5
0.3
1.5
2.5
VDC
0.5
1.9
3.1
dB
200
320
dB
1.0
5.0
3.5
15
μVRMS
毫伏有效值
典型值
最大
单位
μVRMS
2
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC3371 MC3372
DC电气特性
( VCC = 4.0伏, TA = 25℃ ,除非另有说明)
特征
漏电流(无输入信号)
静噪关, VSQ = 2.0伏
静噪开, VSQ = 0伏
静噪关, VCC = 2.0 9.0 V
检测器输出(无输入信号)
直流电压, V8 = VCC
滤波器的输出(无输入信号)
直流电压
电压变化, VCC = 2.0 9.0 V
触发滞后
4
lcc1
lcc2
dlcc1
9
11
V11
dV11
HYS
1.5
2.0
34
2.5
5.0
57
3.5
8.0
80
mV
V9
0.9
1.6
2.3
VDC
3.2
3.6
1.0
4.2
4.8
2.0
VDC
符号
典型值
最大
单位
mA
图1. MC3371功能框图和测试夹具示意图
RF输入
RSSI输出
VCC = 4.0伏
51 k
C1
0.01
51
1.0
F
MUTE(静音)
510 k
0.1
SQIN
FILTEROUT
filterin
1.0
F
470
0.01
8.2 k
10
9
AF
AMP
AF OUT
音频
功率放大器
16
15
14
13
12
11
过滤器=
AMP
+
静噪触发
与迟滞
解调器
混频器
10
AMP
51 k
振荡器
1
15
四线圈TOKO
2A6597港元(10毫米)
or
7MC - 8128Z ( 7毫米)
2
3
4
5
1.8 k
6
7
8
53 k
57.6575
兆赫
22
0.1
0.33
0.001
村田
CFU455D2
or
当量
0.1
20 k
0.1
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
3
MC3371 MC3372
图2. MC3372功能框图和测试夹具示意图
RF输入
RSSI输出
VCC = 4.0伏
0.1
SQIN
FILTEROUT
filterin
51 k
C1
0.01
51
1.0
F
MUTE(静音)
510 k
470
0.01
8.2 k
10
过滤器=
AMP
+
9
AF
AMP
AF OUT
音频
功率放大器
1.0
F
16
15
14
13
12
11
静噪触发
与迟滞
解调器
混频器
10
AMP
53 k
振荡器
1
15
2
3
4
5
R10
1.8 k
0.33
0.001
村田
CFU455D2
or
当量
C15
0.1
6
C13
0.1
R11
51 k
7
C14
27
8
57.6575
兆赫
22
C12
0.1
R12
4.3 k
陶瓷的
谐振器
村田
CDB455C16
4
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC3371 MC3372
典型曲线
(无与伦比的输入)
图3.总谐波失真
与温度的关系
THD ,总谐波失真( % )
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
10
0
–55
–35
–15
5.0
25
45
85
65
TA ,环境温度( ° C)
105
125
VCC = 4.0伏
RF输入= -30 dBm的
FO = 10.7兆赫
RSSI OUT (
A)
70
60
50
40
30
20
图4. RSSI与RF输入
TA = 75℃
TA = -30℃
TA = 25°C
VCC = 4.0伏
FO = 10.7兆赫
TA = 75℃
–100
TA = -30℃
–80
–60
–40
–20
0
20
0
–140 –120
RF输入( dBm的)
图5. RSSI输出与温度
60
54
48
RSSI输出(
A)
42
36
30
24
18
12
6.0
0
–55
–35
–60
-110 dBm的
–15
25
45
65
5.0
85
TA ,环境温度( ° C)
105
125
–70
– 70
-70 dBm的
VCC = 4.0伏
FO = 10.7兆赫
-30 dBm的
混频器输出( DBM)
0
–10
–20
–30
–40
–50
图6.混频器的输出与RF输入
100兆赫
所需产品
100兆赫
三阶产品
VCC = 4.0伏
TA = 27°C
– 60
– 50
– 40
– 30
– 20
– 10
0
10
RF输入( dBm的)
图7.混频器增益与电源电压
30
27
24
RSSI输出(
A)
TA = -30℃
TA = 25°C
18
15
12
9.0
6.0
3.0
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
0
1.0
FO = 10.7兆赫
RFIN -40 dBm的
1.8 kΩ的负载
混频器的增益(分贝)
21
30
40
TA = 75℃
图8.混频器增益与频率
VCC = 4.0伏
TA = 27°C
RFIN = -40 dBm的
20
-10 dBm的
-15 dBm的
10
-20 dBm的
5.0 dBm的
0 dBm的
-5.0 dBm的
10
100
1000
VCC ,电源电压(V )
男,频率(MHz)
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
5
ML3371
ML3372
低功耗
窄带调频中频
Legacy设备:
摩托罗拉MC3371 , MC3372
该ML3371与ML3372执行单次转换FM
接待和由振荡器,混频器, IF限制amplifi-
呃,正交鉴频,有源滤波器,静噪开关,
计驱动电路。这些器件专为在使用FM
双转换通讯设备。该ML3371 / ML3372
类似于摩托罗拉MC3361 / MC3357调频IF的,除了
一个信号强度指示器替换扫描功能控制 -
林志玲司机这是在MC3361 / MC3357 。该ML3371是
设计为使用并联LC元件,而
ML3372是专为无论是455 kHz的陶瓷显示使用
犯罪人,或并联LC元件。
这些器件还需要更少的外部元件比以前
产品。的ML3371和ML3372是在双列直插式可用
和表面贴装封装。
宽工作电压范围: VCC = 2.0 9.0 V
输入限制-3.0电压灵敏度分贝
低漏电流: ICC = 3.2 mA时, @ VCC = 4.0 V,
静噪关闭
最小漏电流增大时压制
信号强度指示器60 dB动态范围
混频器工作频率高达100 MHz的
需要较少的外部零件比之前的设备
工作温度范围TA = -30 °至+ 70°C
最大额定值
等级
电源电压
RF输入电压( VCC
检测器的输入电压
静噪输入电压
(VCC
4.0伏)
MUTE功能
静音灌电流
结温
存储温度范围
4.0伏)
4
16
8
12
14
14
符号
VCC (MAX)
V16
V8
V12
V14
l14
TJ
TSTG
价值
10
1.0
1.0
6.0
-0.7至10
50
150
-65到+150
单位
VDC
VRMS
VPP
VDC
VPK
mA
°C
°C
16
1
P DIP 16 = EP
塑料包装
CASE 648
16
1
SO 16 = -5P
塑料包装
CASE 751B
(SO–16)
交叉引用/订货信息
摩托罗拉
兰斯代尔
P DIP 16
MC3371P
ML3371EP
SO 16
MC3371D
ML3371-5P
P DIP 16
MC3372P
ML3372EP
SO 16
MC3372D
ML3372-5P
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 。
注意事项:
1.设备不应该在这些值下操作。在“推荐工作
情况“表中提供了实际设备运行状况。
引脚连接
1
2
16混频器输入
15 GND
14 MUTE(静音)
ML3371
( TOP VIEW )
13米驱动器
12静噪输入
11滤波器输出
10滤波器输入
9恢复的音频
晶振
1
2
16混频器输入
15 GND
14 MUTE(静音)
ML3372
( TOP VIEW )
13米驱动器
12静噪输入
11滤波器输出
10滤波器输入
9恢复的音频
晶振
混频器的输出3
4 VCC
限幅器输入5
脱钩
6
7
混频器的输出3
4 VCC
限幅器输入5
6解耦
限幅器输出7
四路输入8
四线圈8
分页: 19 1
www.lansdale.com
发出
ML3371 , ML3372
LANSDALE半导体公司
推荐工作条件
等级
电源电压
( @大= 25°C )
( –30°C
TA
+75°C)
RF输入电压
RF输入频率
振荡器的输入电压
中频
限幅放大器的输入电压
滤波器放大器的输入电压
静噪输入电压
静音灌电流
环境温度范围
4
16
16
1
5
10
12
14
符号
VCC
VRF
的fRF
VLOCAL
FIF
VIF
VFA
VSQ
LSQ
TA
价值
为2.0 9.0
2.4 9.0
为0.0005 10
0.1-100
80至400
455
0到400
0.1-300
0或2的
0.1-30
-30至+70
单位
VDC
毫伏有效值
兆赫
毫伏有效值
千赫
毫伏有效值
毫伏有效值
VDC
mA
°C
AC电气特性
( VCC = 4.0伏, FO = 58.1125 MHz时, DF =
±3.0
千赫, FMOD = 1.0千赫, 50
源,
flocal = 57.6575 MHz时, Vlocal = 0 dBm时, TA = 25℃ ,除非另有说明)
特征
输入12 dB信纳
匹配输入 - (参见图
11 ,12及13
)
无与伦比的输入 - (参见图1和图2)
输入20分贝NQS
恢复的音频输出电压
VRF = -30 dBm的
恢复的音频电压降损
VRF = -30 dBm时, VCC = 4.0 V至2.0 V
仪表驱动器输出电压(无调制)
VRF = -100 dBm的
VRF = -70 dBm的
VRF = -40 dBm的
滤波器放大器增益
卢比= 600
, FS = 10 kHz时, VFA = 1.0毫伏有效值
混频器转换增益
的vrf = -40 dBm时, RL = 1.8千欧
信噪比
VRF = -30 dBm的
总谐波失真
VRF = -30 dBm时, BW = 400 Hz至30 kHz的
检测器输出阻抗
检测器的输出电压(无调制)
VRF = -30 dBm的
仪表驱动器
VRF = -100至-40 dBm的
仪表驱动器动态范围
RFIN
IFIN ( 455千赫)
混频器三阶输入截点
F1 = 58.125兆赫
F2 = 58.1375 MHz的
混频器输入电阻
混频器的输入电容
符号
VSIN
13
VNQS
AFO
120
AFloss
–8.0
MDRV
MV1
MV2
MV3
AV(安培)
47
9
9
13
13
AV (混合)
14
S / N
36
THD
ZO
DVO
MO
MVD
ITOMix
16
16
CIN
–22
3.3
2.2
k
pF
60
80
DBM
0.8
dB
1.45
μA / dB的
0.6
450
3.4
VDC
67
%
20
dB
50
dB
1.1
2.0
–1.5
0.3
1.5
2.5
VDC
0.5
1.9
3.1
dB
200
320
dB
1.0
5.0
3.5
15
μVRMS
毫伏有效值
典型值
最大
单位
μVRMS
第19 2
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发出
ML3371 , ML3372
LANSDALE半导体公司
DC电气特性
( VCC = 4.0伏, TA = 25℃ ,除非另有说明)
特征
漏电流(无输入信号)
静噪关, VSQ = 2.0伏
静噪开, VSQ = 0伏
静噪关, VCC = 2.0 9.0 V
检测器输出(无输入信号)
直流电压, V8 = VCC
滤波器的输出(无输入信号)
直流电压
电压变化, VCC = 2.0 9.0 V
触发滞后
4
lcc1
lcc2
dlcc1
9
11
V11
dV11
HYS
1.5
2.0
34
2.5
5.0
57
3.5
8.0
80
mV
V9
0.9
1.6
2.3
VDC
3.2
3.6
1.0
4.2
4.8
2.0
VDC
符号
典型值
最大
单位
mA
图1. ML3371功能框图和测试夹具示意图
RF输入
RSSI输出
VCC = 4.0伏
51 k
C1
0.01
51
1.0
F
MUTE(静音)
510 k
0.1
SQIN
FILTEROUT
filterin
1.0
F
470
0.01
8.2 k
10
9
AF
AMP
AF OUT
音频
功率放大器
16
15
14
13
12
11
过滤器=
AMP
+
静噪触发
与迟滞
解调器
混频器
10
AMP
51 k
振荡器
1
15
四线圈TOKO
2A6597港元(10毫米)
or
7MC - 8128Z ( 7毫米)
2
3
4
5
1.8 k
6
7
8
53 k
57.6575
兆赫
22
0.1
0.33
0.001
村田
CFU455D2
or
当量
0.1
20 k
0.1
第19 3
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发出
ML3371 , ML3372
LANSDALE半导体公司
图2. ML3372功能框图和测试夹具示意图
RF输入
RSSI输出
VCC = 4.0伏
0.1
SQIN
FILTEROUT
filterin
51 k
C1
0.01
51
1.0
F
MUTE(静音)
510 k
470
0.01
8.2 k
10
过滤器=
AMP
+
9
AF
AMP
AF OUT
音频
功率放大器
1.0
F
16
15
14
13
12
11
静噪触发
与迟滞
解调器
混频器
10
AMP
53 k
振荡器
1
15
2
3
4
5
R10
1.8 k
0.33
0.001
村田
CFU455D2
or
当量
C15
0.1
6
C13
0.1
R11
51 k
7
C14
27
8
57.6575
兆赫
22
C12
0.1
R12
4.3 k
陶瓷的
谐振器
村田
CDB455C16
第19 4
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发出
ML3371 , ML3372
LANSDALE半导体公司
典型曲线
(无与伦比的输入)
图3.总谐波失真
与温度的关系
THD ,总谐波失真( % )
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
10
0
–55
–35
–15
5.0
25
45
85
65
TA ,环境温度( ° C)
105
125
VCC = 4.0伏
RF输入= -30 dBm的
FO = 10.7兆赫
RSSI OUT (
A)
70
60
50
40
30
20
图4. RSSI与RF输入
TA = 75℃
TA = -30℃
TA = 25°C
VCC = 4.0伏
FO = 10.7兆赫
TA = 75℃
–100
TA = -30℃
–80
–60
–40
–20
0
20
0
–140 –120
RF输入( dBm的)
图5. RSSI输出与温度
60
54
48
RSSI输出(
A)
42
36
30
24
18
12
6.0
0
–55
–35
–60
-110 dBm的
–15
25
45
65
5.0
85
TA ,环境温度( ° C)
105
125
–70
– 70
-70 dBm的
VCC = 4.0伏
FO = 10.7兆赫
-30 dBm的
混频器输出( DBM)
0
–10
–20
–30
–40
–50
图6.混频器的输出与RF输入
100兆赫
所需产品
100兆赫
三阶产品
VCC = 4.0伏
TA = 27°C
– 60
– 50
– 40
– 30
– 20
– 10
0
10
RF输入( dBm的)
图7.混频器增益与电源电压
30
27
24
RSSI输出(
A)
TA = -30℃
TA = 25°C
18
15
12
9.0
6.0
3.0
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
0
1.0
FO = 10.7兆赫
RFIN -40 dBm的
1.8 kΩ的负载
混频器的增益(分贝)
21
30
40
TA = 75℃
图8.混频器增益与频率
VCC = 4.0伏
TA = 27°C
RFIN = -40 dBm的
20
-10 dBm的
-15 dBm的
10
-20 dBm的
5.0 dBm的
0 dBm的
-5.0 dBm的
10
100
1000
VCC ,电源电压(V )
男,频率(MHz)
第19 5
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