RF/ IF放大器使实现设计方案更容易并保证高性
LTC6430 / LTC2158 组合电路 | 仅 LTC2158 ADC | |||||
频率 (MHz) | 1M | SFDR | SNR | 1M | SFDR | SNR |
250 | –87 | 73.8 | 63.1 | –95 | 78 | 66.5 |
300 | –86 | 77.5 | 62.8 | –94 | 78 | 65.5 |
400 | –87 | 75.0 | 62.3 | –92 | 78 | 64.5 |
500 | –101 | 75.7 | 61.5 | –84 | 70 | 63.0 |
600 | –88 | 72.0 | 60.7 | –88 | 62.5 | 62.5 |
700 | –92 | 67.5 | 60.0 | –86 | 62.0 | 61.0 |
800 | –94 | 84.0 | 59.5 | –85 | 61.5 | 60.0 |
900 | –82 | 73.0 | 58.6 | –80 | 61.0 | 59.0 |
1000 | –85 | 61.4 | 58.1 | –83 | 60.5 | 58.0 |
平衡放大器驱动 50Ω 负载
采用恰当配对的 2:1 平衡-不平衡转换器,LTC6430-15 能够以低噪声和低失真提供宽带放大。在这种平衡配置中,放大器在输入端和输出端匹配至 50Ω。这种平衡配置还具有抑制二阶失真的优势,这在多倍频程宽带应用中是至关重要的。
不幸的是,单个平衡-不平衡转换器不能涵盖 LTC6430-15 的整个工作频带。凌力尔特提供多种覆盖该放大器拟用带宽的评估电路。这些评估电路的输入和输出端已经转换到 50Ω,以减轻特性测试负担。这些评估电路也展现了 LTC6430-15 用于没有平衡-不平衡转换器的纯差分应用时的性能。
测试结果显示,针对感兴趣的频率,选择正确的平衡-不平衡转换器是很重要的。由于带宽受限,平衡-不平衡转换器限制了 LTC6430-15 的性能。总之,这三个平衡电路都显示,用 LTC6430-15 可获得高线性度和宽带宽。
CATV 应用
CATV 应用电路是本文中显示 LTC6430-15 通用性的最后一个例子。CATV 给放大器带来了独特挑战。所需频带常常涵盖超过四倍频程,放大器必须拥有平坦的增益曲线,阻抗必须与 75Ω 环境匹配。多通道数目要求卓越的三阶线性度,而且由于多倍频程环境,也必须抑制二阶分量。LTC6430-15 运用一对 1.33:1 平衡-不平衡转换器,将内在 100Ω 差分阻抗转化为 75Ω,可应对这些挑战。
考虑到其低噪声、低二阶和三阶失真以及平坦的增益曲线,这个电路可以满足 CATV 要求,同时仅从 5V 电源吸取 800mW 功率。
基于硅的工艺帮助实现更高的可再生性
LTC6431-15 和 LTC6430-15 是采用高性能 SiGe BiCMOS 工艺制造的,相比之下,其他 RF 增益构件则是用 GaAs 晶体管制造的。与可比的 GaAs 工艺相比,运用基于硅的工艺可实现更高的可再生性。BiCMOS 工艺还使凌力尔特能够在这些器件中集成失真消除、偏置控制和稳压器功能。
结论
LTC6431-15 和 LTC6430-15 以最低的 DC 功耗实现了同类最佳的噪声性能和线性度,满足了现代通信标准要求,并简化了 RF / IF 设计。这两款器件易于使用、具备通用性并能够在各种各样的条件下保证高性能。
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