TDA6650ATT ; TDA6651ATT
5 V混频器/振荡器和低噪声的PLL合成器,用于混合动力
地面调谐器(数字和模拟)
版本02 - 2007年2月2日
产品数据表
1.概述
该TDA6650ATT ; TDA6651ATT是一个可编程的3波段混频器/振荡器和低
相位噪声PLL合成器适用于纯粹的三波段调谐器的概念应用到混合动力
(数字和模拟)或纯数字地面和有线电视接收。
表1中。
不同的版本,根据目标应用
[1]
版型
TDA6650ATT/C3
TDA6651ATT/C3
唯一的数字( ISDB -T )
TDA6650ATT/C3/S2
TDA6651ATT/C3/S2
TDA6651ATT/C3/S3
[1]
SEE
表20 “特色”
为之间的差异
TDA6651ATT/C3/S2
和
TDA6651ATT/C3/S3
.
应用
模拟和数字(混合ISDB-T / NTSC日)
该装置包括三个双平衡混频器,用于低,中和高频带,三
振荡器为相应的频段,可切换IF放大器呃,宽带AGC
检测器和一个低噪声的PLL合成器。这三个频带的频率被示
in
表2中。
两个引脚可用混频器输出和IF放大器器输入之间
使中频音响滤波,以提高信号的处理和提高相邻信道
排斥反应。
表2中。
BAND
推荐带极限
RF输入
敏(兆赫)
低
MID
高
低
MID
高
[1]
[2]
振荡器
马克斯(兆赫)
217.25
463.25
765.25
219.00
465.00
767.00
敏(兆赫)
150
276
522
150
276
522
马克斯(兆赫)
276
522
824
276
522
824
ISDB - T和日本的NTSC调谐器的混合
[1]
91.25
217.25
463.25
93.00
219.00
465.00
ISDB-T调谐器的数字仅应用
[2]
RF输入频率是对应图象载波为模拟标准的频率。
对于带宽优化请参见
应用笔记AN01014 。
中频放大器呃是可切换的,以便驱动两个对称和不对称
输出。当它被用作非对称的放大器呃IFOUTB管脚要
连接到电源电压V
CCA
.
恩智浦半导体
TDA6650ATT ; TDA6651ATT
5 V混频器/振荡器和低噪声PLL合成器
五漏极开路的PMOS端口都包含在IC上。其中两人, BS1和BS2 ,也
专用于低,中,高频段的选择。 PMOS BS5端口引脚共享
与ADC 。
的AGC检测器提供了可用于在调谐器设置的增益的控制
RF阶段。六AGC接管点都可以由软件。两个可编程AGC
时间常数可用于搜索调谐和调谐器正常运行。
本地振荡器信号被馈送到分数N分频器。该分频
相比于比较频率转换成用于驱动所述快速相位检测器
电荷泵。循环扩增fi er也是片上,包括高电压晶体管
直接驱动33 V调谐电压,而无需添加外部晶体管。
比较频率从一个片上晶体振荡器获得。水晶
频率可以被输出到XTOUT销来驱动的数字的时钟输入端
解调器IC。
控制数据通过我进入
2
C总线; 6字节的序列是必需的,以解决该装置中,
选择频率的本地振荡器( LO ) ,请选择步频,程序的输出
口,并设置电荷泵电流或启用或禁用晶体输出缓冲器中,选择
在AGC接管点和时间常数和/或选择一个特定的C测试模式。一个状态
关于AGC电平检测器和ADC电压字节可以读出在SDA
在读取操作期间线。在读取操作期间, “在锁定”环路佛罗里达州股份公司,上电
复位佛罗里达州股份公司和自动环路带宽控制佛罗里达州股份被读取。
该器件具有4个可编程的地址。每个地址可以通过应用一个选择
特定网络连接c电压给引脚的AS ,从而在相同的系统中使用的多个设备。
在我
2
C总线是快速模式兼容,除了定时为在功能描述
说明,并与5 V兼容3.3 V和2.5 V微控制器根据
电压施加到管脚BVS 。
2.特点
I
单芯片5 V混频器/振荡器和低相位噪声的PLL合成器的电视和录像机
调谐器,专门用于混合动力车(数字和模拟)和纯数字化应用
日本标准( NTSC和ISDB -T )
I
五种可能步的频率,以应付不同的数字地面电视和
模拟电视标准
I
40间八电荷泵电流
A
和600
A
以达到最佳相位
在频段的噪声性能
I
I
2
C总线协议与2.5 V兼容3.3 V和5 V微控制器:
N
地址+ 5个字节的数据传输(我
2
C总线写模式)
N
地址+ 1状态字节(我
2
C总线读模式)
N
四个独立的我
2
C总线地址
I
五PMOS开漏端口为15 mA输出能力频段切换和
通用;这些端口中的一个结合了5步的ADC
I
宽带AGC检波器内部调谐器AGC :
N
六个可编程接管点
N
两个可编程的时间常数
N
AGC FL股份公司
TDA6650ATT_6651ATT_2
NXP B.V. 2007年保留所有权利。
产品数据表
版本02 - 2007年2月2日
2 54