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LTC1757A-1/LTC1757A-2
应用S我FOR ATIO
坠落。如果此电压足够高,以产生射频输出
功率,功率/时间或功率斜坡边带可以不
符合规范。可避免起动这个问题
荷兰国际集团从100mV的DAC的斜坡(图1)。在该结束
周中,DAC可减速至0mV 。这适用
一个负信号给LTC1757A从而确保
在V
PCA / B
输出将加速到0V 。
影响功率斜坡边带的另一个因素是
DAC信号给PCTL 。该LTC1757A的带宽不
低到足以充分筛选出与相关联的步骤
该DAC 。如果基带芯片不具有内部
过滤器,则建议2级外部过滤器是
放置在DAC输出与PCTL销之间。电阻器
值应保持低于2k的自PCTL输入
电阻为100K 。一个典型的过滤方案示于
图2中。
1k
DAC
1k
1nF
1nF
LTC1757A
PTCL
图2
RF输入电平
该LTC1757A实际上不检测RF功率,
但检测到的峰值RF电压电平。最大峰值射频
电压电平是2V对应16dBm时在一个50Ω
系统。将RF信号通过一个方向正常供电
tional耦合器。定向耦合器损耗为低
带通常是19分贝和用于高频带14分贝。该
高频段通常需要5dBm的较低的最低
功率电平,并保持最小的RF检测器电压
两个波段之间相似的水平,方向耦合器
损失进行相应的调整。
最大RF输入电压或功率限制必须
确定耦合损失时,应考虑要求一
求。如果RF功率的定向耦合器是
耦合器后,由于增加了亏损,增加
功率电平必须不会导致过度的RF电压在
射频针。如果2dBm的定向耦合器后丢失,
然后将定向耦合器损耗应增加
U
2分贝。例如,如果最大输出要求是
为30dBm , 32dBm的但需要在定向耦合器,
然后耦合器损耗应至少16分贝。记住
过度的耦合损耗会降低低功耗
性能由于较低的肖特基势检测器的效率。
如果定向耦合器损耗,不能容易地调整一
电阻器网络可以用作如图3所示。
3dB
衰减器
LTC1757A
RF
33pF
R2
30
R1
180
R3
180
定向
耦合器
BAND 1
BAND 2
50
将设备放置在LTC1757A
1757A F03
W
U U
科幻gure 3
演示板
该LTC1757A具有演示板可根据要求提供。
该演示板具有900MHz和1800MHz的一个RF
通道的LTC1757A控制。对于定时信号
TXEN使用的是13MHz的晶振电路板上生成
参考。该PCTL电源控制引脚通过一个驱动
10位DAC和DAC的轮廓可以通过串行加载
端口。串行端口的数据被存储在快闪存储器中,
其能够存储8斜坡曲线的。董事会
提供预装了4个GSM功率曲线和
4 DCS电源配置文件覆盖了整个功率范围。
外部定时信号来代替内部的使用
晶体控制时序。各种射频功率放大器
信道是可用的。
LTC1757A控制回路的稳定性
该LTC1757A提供了稳定的控制环路数
来自不同制造商的RF功率放大器的模型
在很宽的频率范围内,输出功率电平的和
V
SWR
条件。然而,有几种因素
可提高或降低循环的频率稳定性。
1)由RF功率放大器供给的额外增益
增大了环路增益通常提高磁极下面的
0分贝轴。额外的增益可以通过输入显著改变/
输出功率范围,频率,电源,温度
自命制造商。射频功率放大器的增益控制
1757A F02
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