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AD8311
宽容的外部电阻。匹配的这种方法是
最有用的宽带应用,或在多频带系统
其中有多于一个的工作频率。
所示的反应匹配也可以实现
图34.这是不推荐在低频率,因为
器件容差显着变化,由于本场比赛的质量
到大的输入电阻。对于低频率,图33或
图35推荐的。
在图34中,匹配部件被绘制为通用
电抗。根据不同的频率,所述输入阻抗,
与标准值的组件或者是可用性
电容器或电感器被使用。如在前面的情况下,该
在特定频率的输入阻抗被绘制在史密斯
图表和匹配元件选择(并联或串联L,
并联或串联C)与阻抗移动到的所述中心
图。
AD8311
RFIN
R
分流
52.3
C
C
温度漂移
图36示出了对数斜率和误差在整个温度范围为
0.9千兆赫的输入信号。由于温度漂移误差
始终保持在±1分贝,仅开始超过
此限制,当环境温度超过65 ℃,并
低于-20 ℃。对于所有频率降低使用温度
范围,更高的测量精确度是可以实现的。
10
–40°C
–20°C
0°C
+25°C
+45°C
+65°C
+85°C
4
3
0
–10
PIN ( DBM)
2
1
0
–1
–2
错误(分贝)
错误(分贝)
05545-043
–20
–30
–40
–50
–60
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
C
IN
R
IN
05545-009
VSET ( V)
图36.典型漂移在900 GHz的各种温度
设备的校准和误差计算
在AD8311中的0.9 GHz的测量的传递函数是
在图37所示的图中示出了重复的两个输入功率的
并计算误差与设定点电压。
纵轴表示在RFIN所需的输入功率
销为空的控制回路时, VSET电压被施加。如
设定点电压为约0.2 V变化到1.5伏,则
对应的输入功率变化从-60 dBm至+10 dBm的。
图33.宽带电阻输入耦合选项
AD8311
x1
x2
RFIN
C
C
C
IN
R
IN
05545-010
图34.窄带无输入耦合选项
10
针
理想
= ( VSET
1
/斜率) + INTERCEPT
错误(分贝) = (PIN
理想
“ PIN )
斜率= ( VSET
2
- VSET
1
) / (PIN
1
O引脚
2
)
截距= PIN
1
= ( VSET
1
/斜率)
4
天线
0
3
–40°C
AD8311
RFIN ( dBm的)
带状线
R
ATTN
RFIN
C
C
–10
+85°C
–20
针
2
+25°C
+85°C
2
1
0
VSET
2
–40°C
C
IN
R
IN
05545-011
–30
PA
–40
针
1
截距
VSET
1
+25°C
–1
–2
图35.系列注意输入耦合选项
–50
图35示出了用于将输入信号的第三方法
到AD8311 。一系列的电阻器,连接到RF源
与AD8311的输入阻抗,以结合
电阻性地将输入信号施加到输入端。
这具有非常小的力量的优势,在被窃听关闭
射频功率传输应用。
–60
0
0.2
0.4
0.6
0.8
VSET ( V)
1.0
1.2
1.4
–3
1.6
AD8311在0.9 GHz的图37.传递函数
由于斜率和截距从设备而异,委员会─
电平校准必须执行以实现较高的精度。
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05545-042
–3
1.6