Best_Of_2018
Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
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K N O W - H O W V E R B I N D E T<br />
schen den Ports von 25 dB und eine geringe<br />
Einfügedämpfung (über den theoretisch<br />
unvermeidbaren 9 dB) von typisch 0,9 dB<br />
(6...9 GHz), 1,6 dB (9...12.5 GHz) und 3,5<br />
dB (12,5...15 GHz) auf. Dieser Leistungsteiler<br />
eignet sich gut für Applikationen in<br />
den Bereichen drahtlose Kommunikation,<br />
Radar und Test/Messung. Der RoHS-konforme<br />
Powersplitter/-Combiner verarbeitet<br />
HF-Leistungen bis 4 W als Splitter. Er<br />
misst 0,63 × 0,65 × 0,02 inches und ist für<br />
Einsatztemperaturen zwischen -40 und +85<br />
ºC vorgesehen.<br />
Weitere technische Daten<br />
• Lagertemperaturbereich<br />
-55 bis +100 °C<br />
• Verlustleistung max. 875 mW<br />
• DC max. 560 mA (70 mA pro Port)<br />
• Amplituden-Unbalance 6...9 GHz typ.<br />
0,2 dB, max. 0,8 dB<br />
• Amplituden-Unbalance 12,5...15 GHz<br />
typ. 1,1 dB, max. 1,9 dB<br />
■ Mini-Circuits<br />
www.minicircuits.com<br />
I/Q-Demodulator für 0,3 bis 9<br />
GHz Eingangsfrequenz<br />
Analog Devices kündigte den LTC5594 an,<br />
einen breitbandigen, extrem linearen, echten<br />
ZIF-Demodulator (true zero-IF) mit einer<br />
I- und Q-Bandbreite von 1 GHz bei 1 dB<br />
Abweichung. Dabei hat der Demodulator<br />
typisch 37 dB Spiegelunterdrückung. Nutzt<br />
man den seriellen Port des Chips, ermöglicht<br />
der Baustein die Korrektur von I- und<br />
Q-Phase und Amplitude und kann damit<br />
so abgestimmt werden, dass er eine Spiegelunterdrückung<br />
von über 60 dB erreicht.<br />
Diese Eigenschaft vereinfacht die Kalibrierung<br />
wesentlich, verbessert die Empfängerleistung<br />
deutlich und reduziert die FPGA-<br />
Ressourcen, die nötig sind, um das falsche<br />
Image auf null zu setzen. Zusätzlich hat der<br />
Baustein integrierte Basisbandverstärker mit<br />
einstellbarer Verstärkung, die einen maximalen<br />
Wandlungsgewinn von 9,2 dB bei 5,8<br />
GHz liefern. Im HF-Eingang befindet sich<br />
ein integrierter Breitband-Balun, der einen<br />
hf-praxis <strong>Best</strong> of <strong>2018</strong><br />
Bauelemente<br />
massebezogenen, mit 50 Ohm abgeschlossenen<br />
Betrieb von 500 MHz bis 9 GHz<br />
erlaubt. Der selbe Eingang kann für kleinere<br />
Frequenzen zwischen 300 und 500 MHz<br />
abgeglichen werden, indem man den Wert<br />
nur einer einzigen externen Abgleichkomponente<br />
ändert. Die hohe Integrationsdichte<br />
des Demodulators resultiert in einer minimalen<br />
Anzahl externer Komponenten und<br />
geringen Ausmaßen der gesamten Lösung.<br />
Bei Nutzen des integrierten seriellen Ports<br />
kann die komplette Kalibrierung einfach<br />
festgelegt werden. Neben der Spiegelunterdrückung<br />
lässt sich auch die Linearität<br />
einschließlich IP2, der Klirrfaktor 2. und 3.<br />
Ordnung sowie der IP3 optimieren. Darüber<br />
hinaus kann die DC-Ausgangsspannung mit<br />
dem seriellen Port auf null gelegt werden,<br />
um eine DC-Kopplung zum A/D-Wandler<br />
für einen echten ZIF-Betrieb zu erlauben.<br />
Einmal bei Raumtemperatur kalibriert, sind<br />
diese Leistungskenndaten sowohl bei Kälte<br />
als auch Hitze innerhalb der festgelegten<br />
Temperaturgrenzwerte am Gehäuse von -40<br />
bis +105 °C bemerkenswert stabil.<br />
Der LTC5594 eignet sich optimal für drahtlose<br />
5G-Mikrowellen-Infrastrukturplattformen,<br />
die eine Bandbreite von 1 GHz<br />
oder mehr und einen hohen Dynamikbereich<br />
benötigen, um die Modulation hoher Ordnung<br />
und die Anforderungen an die erforderlichen<br />
Gigabit-Datenraten zu unterstützen.<br />
Zusätzlich bietet der Baustein Vorteile für<br />
weitere Anwendungen wie Breitband-Mikrowellen-Punkt-zu-Punkt-Backhaul,<br />
Hochleistungs-GPS-Systeme,<br />
Satellitenkommunikation,<br />
Flugzeugavionik, HF-Test-Equipment<br />
und Radarsysteme. Seine hervorragende<br />
Linearität und Spiegelunterdrückung sind<br />
besonders geeignet für Applikationen von<br />
DPD-Empfängern (digital pre-distortion).<br />
Der LTC5594 wird mit einem 5 x 5 mm großen<br />
Plastik-QFN-Gehäuse mit 32 Anschlüssen<br />
geliefert. Der Demodulator arbeitet an 5 V<br />
und verbraucht nominal 470 mA. Die Basisbandverstärker<br />
können selektiv deaktiviert<br />
werden, sodass der Demodulator dann mit<br />
250 mA auskommt. Über einen Enable-Pin<br />
kann ein externer Controller den Baustein<br />
abschalten. Ist er deaktiviert, zieht er nur 20<br />
µA. Muster und Produktionsmengen sind ab<br />
sofort erhältlich. Weitere Informationen findet<br />
man unter www.linear.com/product/LTC5594.<br />
Weitere Kenndaten:<br />
• OIP3 37 dBm @ 5,8 GHz<br />
• Verstärkung 8 dB, einstellbar in 1-dB-<br />
Schritten<br />
• maximale Leistungsverstärkung 9,2 dB<br />
@ 5,8 GHz<br />
■ Analog Devices, Inc.<br />
www.analog.com<br />
69<br />
EMV, WÄRME<br />
ABLEITUNG UND<br />
ABSORPTION<br />
SETZEN SIE AUF<br />
QUALITÄT<br />
Elastomer- und Schaumstoffabsorber<br />
Europäische Produktion<br />
Kurzfristige Verfügbarkeit<br />
Kundenspezifisches Design<br />
oder Plattenware<br />
-EA1 & -EA4<br />
Frequenzbereich ab 1 GHz (EA1)<br />
bzw. 4 GHz (EA4)<br />
Urethan oder Silikon<br />
Temperaturbereich von 40°C bis 170°C<br />
(Urethanversion bis 120°C)<br />
Standardabmessung 305mm x 305mm<br />
MLA<br />
Multilayer Breitbandabsorber<br />
Frequenzbereich ab 0,8GHz<br />
ReflectivityLevel 17db oder besser<br />
Temperaturbereich bis 90°C<br />
Standardabmessung 610mm x 610mm<br />
Hohe Straße 3<br />
61231 Bad Nauheim<br />
T +49 (0)6032 96360<br />
F +49 (0)6032 963649<br />
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