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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>

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