MAX2620中文手册资料.docx
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MAX2620中文手册资料
有效的评估工具具有缓冲输出的10M到1050M完整的无线电频率振荡器
综合描述:
MAX2620是一个结合了低成本低成本、塑料表面装配,微型µMAX封装、具有两个缓冲输出的低噪声的振荡器。
这个设备集成功能通常与离散的组件实现。
当加在适当的成对的外部变容二极管谐振回路时,振荡器展现出很低相位的噪声。
两个缓冲输出提供驱动混频器或预分频器。
缓冲区提供负载隔离,防止由于负载阻抗变化引起的频率变化。
当工作在3V时,功率消耗仅为27mW,等待状态的时候消耗更是低于0.3uW。
MAX2620工作在+2.7v到+5.25v单电源环境下。
产品特色:
低相噪振荡器:
-110dBc/Hz(25kHz的频率补偿)可达到的
工作在+2.7v到+5.25v单电源环境
低成本的硅双极型设计
两个输出缓冲区提供负载隔离
不敏感的供应变化
功耗低,27mW(VCC=3.0v)
0.1uA弱电流关断模式
应用:
模拟移动电话
数字移动电话
900MHz无线电话
900MHzISM频段应用程序
地面无线移动无线通信
窄频带的PCS(NPCS)
订购信息:
型号
工作温度范围
管脚封装
MAX2620EUA
-40°Cto+85°C
8µMAX
MAX2620E/D
-40°Cto+85°C
Dice*
典型应用电路:
10MHz到1050MHz具有缓冲输出的集成射频振荡器
绝对的最大限度参数:
强调:
除了那些列在“绝对最大额定值”可能会造成永久性损坏设备。
这些都是压力评级,和功能操作设备的在这些或任何其他条件的操作部分超过规范并影响。
暴露在绝对最大额定值条件下长时间可能影响设备的可靠性。
直流电气特性:
注1:
规范生产测试和保证TA=+25°C和TA=+85°C。
规范担保设计和描述TA=-40°C。
交流电气特性:
注2:
保证了设计和描述在10mhz,650mhz、900mhz和1050mhz。
在这个频率范围内,负的实际阻抗测量槽的大小大于十分之一活性的大小阻抗在YANK。
这意味着适当的振荡器启动在使用外部谐振器储能电路与Q>10时。
C3和C4必须调优操作所需的频率
典型的
操作电路性能--900MHz带宽和陶瓷晶振情况下
除非另有注明典型操作电路,VCC=+3.0v,VTUNE=1.5v,SHDN=VCC,50Ω负载,L1=同轴陶瓷谐振器:
Trans-TechSR8800LPQ1357BY、C6=1pf、TA=+25°C,
除非另有注明
典型操作电路,VCC=+3.0v,VTUNE=1.5v,SHDN=VCC,=50Ω负载,负载了=50ΩL1nh=5(CoilcraftA02T)、C6=1.5pfTA=+25°C
典型工作特征
没有说明的情况下、对应图一每个测试电路工作环境如下VCC=+3.0V,SHDN=VCC,ZLOAD=ZSOURCE=50Ω,PIN=-20dBm/50Ω,fTEST=900MHz,TA=+25°C,
表一:
建议的最佳功率输出阻抗
典型工作特征(持续工作时)
工作环境VCC=+3.0V,VTUNE=1.5V,SHDN=VCC,loadatOUT=50Ω,loadatOUT=50Ω,L1=coaxial
ceramicresonator:
Trans-TechSR8800LPQ1357BY,C6=1pF,TA=+25°C
管脚
名称
功能
1
VCC1
振荡器直流电源电压输入。
需要连接一个1000pF去耦电容到地;也可以使用一个电容和一个串联电感(尺寸0805或更小)进行去耦;或者在Vcc1到电源引脚端串联连接一个10n电阻进行电源去耦。
适当的电源去耦对振荡器降低噪声和寄生是重要的
2
TANK
连接振荡器的谐振电路
3
FDBK
振荡器反馈电路连接。
在FDBK和TANK以及FDBK和GND之间,连接适当的电容来调谐振荡器反馈增益(负电阻),达到所要求的振荡器频率值
4
SHDN
逻辑控制输入,高阻抗输入。
SHDN为低电平时,关闭整个电路
5
OUT
缓冲器集电极开路输出负端。
需要外部上拉到电源。
上拉可以采用电阻、扼流圈或电感(匹配网络的一部分)。
匹配电路提供最大功率输出和最大功率效率。
OUT可以和OUT-起构成差分输出形式
6
GND
接地。
采用一个低自感系数连接到地
7
VCC2
输出缓冲器直流电源电压输入。
需要连接一个1000pF去耦电容到地;也可以使用一个电容和一个串联电感(尺寸0805或更小)进行去耦
8
OUT
缓冲器集电极开路输出正端。
需要外部上拉到电源。
上拉可以采用电阻、扼流圈或电感(匹配网络的一部分)。
匹配电路提供最大功率输出和最大功率效率。
OUT可以和OUT-起构成差分输出形式
振荡器详细说明:
振荡器是一个共集电极,负阻类型,使用集成电路的内部寄生原理在基极和射极之间创建一个负阻。
为了低噪声晶体管振荡器进行了优化操作。
基极和射极作为外部连接提供一个反馈电容和谐振器。
谐振电路,调整适当的频率和连接到基极就会引起振荡。
变容二极管在谐振电路中使用的可以产生一个压控振荡器(VCO)。
由于偏置电压存在,振荡器内部偏置到一个最佳的工作点,基极和发射极需要电容耦合。
设计原则:
在感兴趣的频率,MAX2620部分构造如图2,显示了TANK单端电路模型(在图1处)。
在所需的电路的振荡频率,谐振回路电路连接到TANK必须存在一个阻抗网络。
这是一个补充(图2)。
这个TANK谐振回路电路必须有一个积极的真正的组件,是一半的最大负实部的大小的振荡器装置,以及无功部分相反的无功分量振荡器装置。
保持谐振回路电路的实际组件更要超过一半大小的负实际组件以确保振荡将开始。
启动后,振荡器的负阻减少,主要是由于增益压缩,和达到平衡真正的组件(在谐振电路损失)振荡回路。
共振振荡回路电抗可调(如。
通过使用变容二极管)允许调整能力的振荡频率,只要的负阻振荡器展示想要的调谐范围。
见图3和图4。
MAX2620TANK脚的负载,通过选择适当的反馈电容C3和C4可以最大程度的优化所需的振荡频率。
比如,装置的孔性特征在典型的操作特征中被考虑为1/的S1的一部分。
1/S11被使用是因为它概念内单位圆史密斯圆图当设备展示负阻(反射增益)。
根据电气模型如图5所示,共振频率可以计算
公式1
Rn,负的实际阻抗,接在C3和C4之间的电阻阻值大约为
公式2
当gm=0.018ms时。
使用的电路模型如图5所示,下面的示例描述了一个中心频率为900MHz振荡器的设计:
选择:
L1=5nH±10%Q=140计算Rp=Qx2πxfxL1,使用公式1计算电容大小(CD1),CD1是一个变容二极管,电容电压大约是变容二极管的一半(变容二极管电容范围的中心)。
假定为下列参数:
CSTRAY=2.7pF,C17=1.5pF,C6=1.5pF,C5=1.5pF,C3=2.7pF,C4=1pF.CSTRAY的值是基于近似MAX2620的性能评估的,当不是装载过度的电容谐振电路时,由C3和C4的值选择最小化Rn(公式2)。
变容二极管电容范围应该在想要的调谐范围。
在调谐频率范围,要确保Rp<1/2Rn。
MAX2620的振荡器针对底相噪操作进行了优化。
实现最低的相位噪声特性需要使用高品质因数(品质因数)组件(如陶瓷输电线路类型谐振器或高品质因数电感)。
并且保持C5和C17(见典型操作电路)尽可能小的值,同时仍然保持期望的频率和调谐范围最大化装载Q。
有很多好的参考振荡器设计的主题。
一个优秀的参考是“振荡器作为一个反射放大器,一个直观的方法振荡器的设计,”约翰·w·伊尔《微波日报》,1986年6月,页83-98
输出匹配的配置
MAX2620的两个输出(OUT和OUT非)是开放的集电极。
他们需要外部组件的供应。
一个简单的方法是上拉一个电阻。
50Ω电阻值匹配50Ω系统的输出。
典型的操作电路OUT非配置就是如此。
另一种选择是,一个上拉阻抗(图一)产生更大输出功率(大约-8dBm在900MHz)
当需要最大功率时,使用一个电感上拉,匹配电感的输出阻抗所需的系统。
表1在典型的操作特征显示推荐负载阻抗呈现出来最大功率传输。
使用这个数据和标准的匹配网络的合成技术,可以构造一个匹配网络,优化功率输出到负载阻抗。
电感的值用于牵引应该使用合成的匹配网络。
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