Descripción
El LTC5548 es un mezclador pasivo doble balanceado de microondas de alto rendimiento que puede utilizarse para conversión ascendente o descendente de frecuencias. El dispositivo es similar al LTC5549, pero con una banda ancha, diferencial DC a 6GHz puerto IF. El LTC5548 se recomienda para aplicaciones donde el rango de frecuencia IF se extiende por debajo de 500MHz. Para aplicaciones donde la frecuencia IF está siempre por encima de 500MHz, se recomienda el LTC5549, ya que incluye un balun IF integrado. El mezclador y el balun de RF integrado del LTC5548 están optimizados para cubrir el rango de frecuencias de RF de 2GHz a 14GHz. El dispositivo incluye un amplificador de LO integrado optimizado para el rango de frecuencias de 1GHz a 12GHz, que requiere sólo 0dBm. El dispositivo también incluye un duplicador de frecuencia de LO integrado, que puede activarse o desactivarse con un pin de control compatible con CMOS. El LTC5548 ofrece una IIP3 y P1dB excepcionalmente altas, además de unas fugas de LO a RF y LO a FI muy bajas. La pieza también ofrece una alta integración en un pequeño encapsulado.
Características
Conversión ascendente o descendente
IIP3 alto: +24,4 dBm a 5,8 GHz +21,4 dBm a 9 GHz
Pérdida de conversión de 7,1 dB a 5,8 GHz
+15,2dBm P1dB de entrada a 5,8GHz
Buffer LO integrado: 0dBm LO Drive
Duplicador de frecuencia LO integrado seleccionable
Baja fuga LO-RF: <-30dBm
Puertos de RF y LO de 50Ω de banda ancha adaptados
Alimentación 3,3 V/120 mA
Encendido/apagado rápido para funcionamiento TDD
3 mm × 2 mm, encapsulado QFN de 12 terminales
Aplicaciones
Transceptores de microondas
Backhaul inalámbrico
Microondas punto a punto
Antenas en fase
RADAR de banda C, X y Ku
Equipos de prueba
MODEM por satélite
Información sobre aplicaciones
Introducción
El LTC5548 consta de un núcleo mezclador de doble balance de alta linealidad, amplificador tampón LO, duplicador de frecuencia LO y circuitos de polarización/activación. Consulte la sección Diagrama de bloques para obtener una descripción de la función de cada patilla. El RF y el LO son terminales singleended. La FI es diferencial. Se necesita un balun externo si se desea una señal de FI unipolar. El LTC5548 puede utilizarse como un convertidor descendente de frecuencia en el que la RF se utiliza como entrada y la FI como salida. También se puede utilizar como convertidor ascendente de frecuencia en el que la FI se utiliza como entrada y la RF como salida. Se puede utilizar inyección de LO en el lado bajo o alto.
Puerto RF
El puerto RF del mezclador, está conectado al devanado primario de un transformador integrado. El lado primario del transformador de RF está conectado a tierra internamente y la resistencia de CC del lado primario es de aproximadamente 3,2Ω. Se necesita un condensador de bloqueo de CC si la fuente de RF tiene tensión de CC presente. El devanado secundario del transformador de RF está conectado internamente al núcleo del mezclador. El puerto de RF está emparejado a 50Ω de banda ancha de 2GHz a 14GHz con un condensador de derivación de 0,15pF (C1) situado a 1,4mm del pin de RF. El puerto de RF está emparejado a 50Ω de 2GHz a 10GHz sin C1. Se requiere un LO entre -6dBm y 6dBm para una buena adaptación de impedancia RF. El plano de referencia para estos datos es el Pin 5 del CI, sin adaptación externa, y el LO se conduce a 7,5GHz.
Entrada LO
La entrada de LO del mezclador consta de una conversión de terminal único a diferencial, un amplificador diferencial limitador de alta velocidad y un duplicador de frecuencia de LO. El amplificador de LO está optimizado para el rango de frecuencia de LO de 1GHz a 12GHz. Frecuencias de LO por encima o por debajo de este rango de frecuencia se pueden utilizar con un rendimiento degradado. El doblador de frecuencia LO está controlado por una entrada de voltaje digital en X2 (Pin 8). Cuando el voltaje de X2 es superior a 1.2V, el doblador de frecuencia LO está habilitado. Cuando X2 se deja abierto o su tensión es inferior a 0,3V, el doblador de frecuencia LO se desactiva. La tensión continua en la entrada LO es de aproximadamente 1,6V. Se requiere un condensador de bloqueo de CC (C4).