4-2017
Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
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Bauelemente<br />
Bild 1: Funktionelles Blockdiagramm des HMC8100<br />
Bild 2: Funktionelles Blockdigramm des HMC8200LP5ME<br />
• integrierte Bandpassfilter mit<br />
Bandbreiten von 14 MHz,<br />
28 MHz, 56 MHz und 112<br />
MHz. Der HMC8100 unterstützt<br />
alle gängigen Mikrowellen-Frequenzbänder<br />
von<br />
6 bis 42 GHz.<br />
Der ZF-Senderchip<br />
HMC8200<br />
Er wandelt industriestandardgemäße<br />
ZF-Eingangssignale von<br />
300 MHz bis 400 MHz in ein<br />
massebezogenes HF-Ausgangssignal<br />
zwischen 800 und 4.000<br />
MHz um. Bei ZF-Eingangsleistungen<br />
von -31 dBm bis +4<br />
dBm bietet der HMC8200 eine<br />
intern in 1-dB-Schritten bis 35<br />
dB digital einstellbare Verstärkung,<br />
während ein analoger<br />
Spannungsverstärker für eine<br />
kontinuierliche Regelung der<br />
Sende-Ausgangsleistung zwischen<br />
-20 dBm und +5 dBm<br />
sorgt.<br />
Der ZF-Sender ist in einem kompakten<br />
5 mm x 5 mm LFCSP-<br />
Gehäuse untergebracht und<br />
reduziert die Design-Komplexität<br />
traditioneller Mikrowellen-<br />
Funkgeräte.<br />
Er unterstützt komplexe Modulationsverfahren<br />
bis zu 1024<br />
QAM. Auch beim HMC8200<br />
sind drei Leistungsdetektoren in<br />
den Baustein integriert:<br />
• Der erste Detektor (LOG_IF)<br />
kann zur Überwachung der<br />
ZF-Eingangsleistung verwendet<br />
werden.<br />
• Der zweite Detektor (SLPD_<br />
OUT) ist ein „Square Law“-<br />
Leistungsdetektor, der die in<br />
den Mischer eingespeiste Leistung<br />
überwacht.<br />
• Der dritte Leistungsdetektor<br />
(LOG_RF) wird zur Kontrolle<br />
der Ausgangsleistung eingesetzt.<br />
Damit ist eine sehr feine<br />
Einstellung der Ausgangsleistung<br />
möglich.<br />
Einzelheiten zum Aufbau des<br />
Sender-Moduls sind dem funktionellen<br />
Blockdiagramm in<br />
Bild 2 zu entnehmen. ◄<br />
48 hf-praxis 4/<strong>2017</strong>