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[导读]Circuits from the Lab参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。连接/参考器件ADF4351集成VCO的35 M

Circuits from the Lab参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。

连接/参考器件

ADF4351

集成VCO的35 MHz至4400 MHz宽带频率合成器

ADL5801

10 MHz至6 GHz宽带有源混频器

AD8368

800 MHz、线性dB VGA,内置AGC检波器

ADL5902

50 MHz至9 GHz、65 dB TruPwr?检波器

频率选择、RMS响应、90 dB动态范围、35 MHz至4.4 GHz RF检波器

电路评估板

ADF4351评估板(EVAL-ADF4351EB1Z)

ADL5801评估板(ADL5801-EVALZ)

AD8368评估板(AD8368-EVALZ)

ADL5902评估板(ADL5902-EVALZ)

EPCOS B5249 SAW滤波器评估板或等效产品

电路功能与优势

本电路是一个频率可调射频(RF) 检波器,提供90 dB检测范围,工作频率是从35 MHz到4.4 GHz。 与不区分频谱中信号的独立检波器不同,本电路能够专注于一个较窄的频带,在指定范围内提供增强的性能。 该检波器电路提供RMS响应,具有出色的温度和频率稳定性,对需要精确频率、选择性RF功率测量的应用非常有吸引力。 本电路还能很好地抑制无用阻塞信号。 图1显示了该电路的原理示意图。

 

 

图1. 频率选择RF检波器

电路描述

该检波器电路由RMS检波器、可变增益放大器(VGA)、SAW滤波器、混频器和频率合成器组成,提供90 dB检测范围和出色的频率/温度稳定性。 图2显示当输入功率以900 MHz扫描时检波器电路的传递函数。 采用4点校准法可获得最佳线性度,校准点为:+13 dBm、?50 dBm、?65 dB和?75 dBm。 也可采用2点校准法,但在输入功率范围内线性度会有所下降。

 

 

图2. 不同温度下频率选择RF检波器的传递函数

动态范围增强

电路使用的ADL5902检波器本身即可提供65 dB的检测范围,工作频率是50 MHz至9 GHz。AD8368 VGA可扩展功率范围的上限和下限。 VGA与检波器之间的窄带SAW滤波器可滤除VGA和混频器的噪声,使下限灵敏度最大。电路笔记CN-0340更详细地说明了这种动态范围扩展机制。 然而,这种范围扩展会限制滤波器通带频率范围的操作。 用宽带频率转换网络结合CN-0340电路可使整个电路具有频率选择特性。 在图1所示电路中,ADL5801混频器与ADF4351频率合成器配对,将35 MHz至4.4 GHz的输入信号转换为140 MHz,即SAW滤波器的通带频率。电路笔记CN-0239说明了该电路所用的无缝宽带混频器与本振接口。

利用混频器ADL5801的VSET引脚优化混频器偏置电平,可进一步增强电路动态范围。 通常,ADL5801混频器以3.6 V的VSET电平工作,导致混频器偏置电平较高,IP3相应地也很高。 但是,这一工作点会引起噪声系数降级,从而限制输入灵敏度。 混频器以2.0 V的最小VSET电平工作可改善噪声系数,但这会影响混频器的P1dB,限制动态范围的上限。 因此,混频器需要采用自适应偏置机制来优化高低两种功率水平下的电路检测范围。 通过将VSET引脚连接到DETO(一个路由至混频器内部功率检波器的引脚),器件偏置电平便可根据信号条件自适应设置。 利用这个特性,混频器可针对大RF信号提供高线性度和压缩,而对小RF信号提供低噪声系数。 此特性可改善应用在较低输入功率水平时的灵敏度,同时维持较高输入功率水平时的动态范围。 图3显示了不同混频器偏置电平下检波器的传递函数。

 

 

图3. 不同偏置电平下ADL5801混频器的性能比较

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