11-2012
HF-Praxis 11/2012
HF-Praxis 11/2012
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Bauelemente/Katalog<br />
Rauscharmer, volldifferenzieller 1,6-GHz-Pufferverstärker<br />
Linear Technology<br />
präsentierte den<br />
LTC6417, einen<br />
volldifferenziellen<br />
Pufferverstärker<br />
mit einer Ausgangs-<br />
Rauschspannung von<br />
nur 1,5 nV/Hz.<br />
Der LTC6417 kann eine differenzielle<br />
50-Ohm-Last treiben und<br />
wurde für die Ansteuerung von<br />
14- und 16-Bit-Pipeline-ADCs<br />
optimiert. Die Eingänge können<br />
wahlweise DC- oder ACgekoppelt<br />
werden. Bei Signalfrequenzen<br />
bis 600 MHz produziert<br />
der Verstärker nur sehr<br />
geringe Verzerrungen. Bei 140<br />
MHz und 2,4 V SS Ausgangsspannung<br />
an 50 Ohm beträgt der<br />
OIP3 46 dBm und der HD3 -69<br />
dBc. Der LTC6417 zeichnet sich<br />
nicht nur durch hervorragende<br />
Spezifikationen aus, sondern<br />
bietet auch diverse Besonderheiten,<br />
die das Zusammenspiel<br />
mit ADCs vereinfachen. Er<br />
ist intern als Spannungsfolger<br />
(Verstärkungsfaktor 1) konfiguriert.<br />
Wegen der hohen Eingangsimpedanz<br />
von 18,5 kOhm<br />
kann durch Vorschalten eines<br />
1:4- oder 1:8-Eingangsübertragers<br />
eine höhere Gesamtverstärkung<br />
erzielt werden. Die niedrige<br />
Ausgangsimpedanz hilft,<br />
die für Pipeline-ADCs typische<br />
kapazitive Ladungsinjektion in<br />
den Griff zu bekommen. Über<br />
einen einzigen Anschluss kann<br />
eine schnell ansprechende Ausgangsspannungsbegrenzung<br />
programmiert werden, die eine<br />
Übersteuerung des nachgeschalteten<br />
A/D-Wandlers verhindert.<br />
Wenn der Begrenzer anspricht,<br />
wird dies durch ein Signal am<br />
Overrange-Anschluss angezeigt.<br />
Ein „Output-Common-Mode“-<br />
Anschluss ermöglicht es, den<br />
Ausgangsspannungshub des<br />
LTC6417 auf den Eingangsspannungsbereich<br />
des ADCs abzustimmen.<br />
Der LTC6417 benötigt<br />
5 V Betriebsspannung. Ein<br />
PWRADJ-Anschluss ermöglicht<br />
es dem Entwickler, zwischen<br />
reduzierter Leistungsaufnahme<br />
oder optimaler HD3-Performance<br />
zu wählen. Dadurch<br />
kann der Stromverbrauch des<br />
Chips dynamisch von 123 auf<br />
74 mA verringert werden. Im<br />
Shutdown-Modus sinkt die<br />
Stromaufnahme auf 24 mA.<br />
Der LTC6417 besitzt ein 3x4<br />
mm 2 großes 20-poliges QFN-<br />
Gehäuse mit einem „Layoutfreundlichen“-Anschlussbild.<br />
Der Chip ist für die Betriebstemperaturbereiche<br />
0 bis +70<br />
und -40 bis +105 °C (Gehäusetemperatur)<br />
spezifiziert.<br />
■ Linear Technology<br />
www.linear.com<br />
Neuer Coax Switch Matrix Selection Guide<br />
Teledyne Coax Switches hat einen neuen<br />
Coax Switch Matrix Selection Guide<br />
herausgegeben. Der Führer zeigt auf 28<br />
Seiten alle koaxialen Schaltmatrizen vom<br />
einfachen Koaxialschalter bis hin zur aufwändigen<br />
Schaltmatrix mit ausführlichen<br />
Beschreibungen und alle Optionen, mit<br />
denen der Anwender eine auf seine Anforderungen<br />
zugeschneiderte Lösung realisieren<br />
kann. Weiter gibt es Beispiele von<br />
für spezielle Märkte geeigneten Lösungen.<br />
Diese Märkte schließen Militär, Luftfahrt,<br />
Industrie, Sat-Com, Telekom, ATE, 4GLTE<br />
u.a. mit ein.<br />
Die Schaltmatrizen gibt es mit Impedanzen<br />
von 50 oder 75 Ohm und in Multi-<br />
Input/Output-Konfigurationen. Individuelle<br />
Schalterkombinationen helfen somit,<br />
Kosten und Platz zu sparen.<br />
Die Steuerung erfolgt mittels Teledynes<br />
Universal Controller, welcher verschiedene<br />
Schnittstellenoptionen bietet einschließlich<br />
RS-232, USB, GPIB, Parallel<br />
TTL und Ethernet TCP/IP. Die Steckeroptionen<br />
sind SMA, Mini-SMB, Type N,<br />
TNC oder 2,92 mm. Die Schaltmatrizen<br />
werden in vier Serien angeboten: CSM-<br />
1000 (4x96 MIMO Multiple Connection),<br />
CSM-2000 (1x16 Multiplex), CSM-3000<br />
(4x32 MIMO Single Connection) und<br />
CSM-4000; damit kann man sich eine<br />
für seine Anforderungen perfekte Lösung<br />
zurechtschneidern.<br />
Die CSM-4000-Serie schließt die Integration<br />
von passiven Bauteilen, wie Filter<br />
oder Dämpfungsglieder, ein. Für hohe<br />
Designflexibilität und zur Kostenersparnis<br />
lassen sich verschiedene Matrizen in einem<br />
gemeinsamen Chassis unterbringen. Für<br />
voll kundenspezifische Lösungen kann<br />
Teledyne in diese Chassis auch Schalter,<br />
Anzeigeinstrumente und Aufbaumechaniken<br />
integrieren.<br />
■ Teledyne<br />
sales_europe@teledyne.com<br />
www.teledyne-europe.com<br />
34 hf-praxis <strong>11</strong>/<strong>2012</strong>