1.主要特点
● 其RSSl输出解调级后面的双极点低通滤波器能提供范围为0.2~1.8v的输出电压。
● 电源范围为2.7~5.5V,在电源为3V时,典型功耗为21mW。
●射频和本振带宽都超过了500MHz,其对数/限幅放大器单元可处理的中频范围从低频到30MHz。
●可提供硬限幅信号输出,其值为400mVpp。限幅放大器的电压增益大于l00dB,转换时间是11ns。在频率为10.7MHz时,对于一75~+5dBm的输入范围,其相位稳定度在正负3度内。
● 内含与CMOS逻辑电平兼容的电压输入使能,响应时间为200ns,禁止时可在400ns内将功耗降到300μW。
●片内集成了完整的接收机。
2.引脚中文
AD608采用l6脚塑料SOIC封装形式。
3.工作原理
下图为AD608的原理功能框图,
它由混频器和在其后连接的带有RSSl和硬限幅输出的对数中频放大器组成。混频器采用改进的Gilbert单元结构。在线性工作时,不论混频器输入端的阻抗为多少,其最大输入电平均可达到±56.2mV。混频器的输入阻抗可建模为并联RC网络;输入阻抗值与频率的对应 AD608的对数中频放大器包含五级放大器,每一级的增益为16dB,后接限幅器,中频带宽是30MHz,限幅增益为llodB。相位抖动典型值是4-_3。(输入-75~+5dBm),限幅器的输出阻抗是200Ω,对于5kΩ的负载,限幅器的输出驱动为土200mV(400mVp—p)。在没有输入信号时,限幅器也可对噪声波动进行限幅,以产生摆幅为400mV的随机过零输出。
由于对数放大器是直流耦合的,它具有大于110dB的增益,这样,在其输入端即使存在几微伏的偏移也会使输出饱和。因此,AD608使用低频反馈回路来消除输入的偏移。该回路由一个限幅器驱动的电流源组成,该电流源可向FDBK端发送50/xA的电流脉冲。这些脉冲经过由Cl、R4、C5组成的π型网络进行低通滤波。经过平滑后的直流电压从中频放大器的输入端IFL0减掉。由于该放大器是一个带反馈回路的高增益放大器,因此必须注意布局设计和元件值的选择,以防止发生振荡。
对数放大器使用连续检测结构。五级中的每一级都具有全波检测器;两个额外的高低频检测器由位于限幅放大器输入端的衰减器驱动,共有7级检测器。由于每一级检测器都进行全波整流,因此,产生的整流电压中的纹波成分是IF处的2倍。AD608的低通滤波器具有2MHz的截止频率,这比由于l0.7MHz的中频而产生的21.4MHz的纹波频率低一个倍频程。
在工作于较低的中频时,AD608需要外接一单极点90kHz的低通滤波器,该频率比这些中频产生的900kHz纹波频率低一个倍频程。而对于在一75~+5dB的输出,其RSSl的测量精度为±ldB。