AD8318
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表格 4. 输入 阻抗 为 选择 频率
S11
频率
MHz
Real Imaginary
阻抗 Ω
(序列)
100 0.918 −0.041 927-j491
456 0.905 −0.183 173-j430
900 0.834 −0.350 61-j233
1900 0.605 −0.595 28-j117
2200 0.524 −0.616 28-j102
3600 0.070 −0.601 26-j49
5300 −0.369 −0.305 20-j16
5800 −0.326 −0.286 22-j16
8000 −0.390 −0.062 22-j3
输出 接口
这 vout 管脚 是 驱动 用 一个 pnp 输出 平台. 一个 内部的 10 Ω
电阻 是 放置 在 序列 和 这 发射级 追随着 输出 和
这 vout 管脚. 这 上升 时间 的 这 输出 是 限制 mainly 用
这 回转 在 clpf. 这 下降 时间 是 一个 rc 限制 回转 给 用
这 加载 电容 和 这 拉-向下 阻抗 在 vout.
那里 是 一个 内部的 拉-向下 电阻 的 350 Ω. 任何 resistive
加载 在 vout 是 放置 在 并行的 和 这 内部的 拉-向下
电阻 和 提供 额外的 释放 电流.
04853-025
+
0.2v
150
Ω
200
Ω
–
10
Ω
VOUT
VPSO
CLPF
CMOP
图示 25. 输出 接口
选点 接口
这 v
设置
输入 驱动 这 high 阻抗 (250 k
Ω
) 输入 的 一个
内部的 运算 放大. 这 v
设置
电压 呈现 横过 这 内部的
3.13 k
Ω
电阻 至 发生 i
设置
. 当 一个 portion 的 v
输出
是
应用 至 vset, 这 反馈 循环 forces −i
D
× log
10
(v
在
/v
INTERCEPT
) = i
设置
. 如果 v
设置
= v
输出
/x, 然后 i
设置
=
V
输出
/(x × 3.13 k
Ω
). 这 结果 是
V
输出
= (−i
D
× 3.13 kΩ × x) × log
10
(v
在
/v
INTERCEPT
)
04853-026
3.13k
Ω
I
设置
CMOP
VSET
图示 26. vset 接口
这 斜度 是 给 用 –i
D
× x × 3.13 k
Ω
= –500 mv × x. 为
例子, 如果 一个 电阻 分隔物 至 地面 是 使用 至 发生 一个
V
设置
电压 的 v
输出
/2, 然后 x = 2. 这 斜度 将 是 设置 至
–1 v/decade 或者 –50 mv/db.
温度 compensation 的 输出
电压
这 ad8318 符合实际 包含 这 能力 至
externally 修整 这 温度 逐渐变化. attaching 一个 地面-
关联 电阻 至 这 t
ADJ
管脚 改变 一个 内部的 电流,
这个 工作 至 降低 intercept 逐渐变化 vs. 温度. 作
一个 结果, 这 t
ADJ
电阻 能 是 优化 为 运作 在
不同的 发生率.
04853-027
2k
Ω
I
竞赛
~0.4v
TADJ
2V
内部的
V
图示 27. tadj 接口
一个 电阻, nominally 500
Ω
为 最优的 温度
补偿 在 2.2 ghz 输入 频率, 是 连接
在 这个 管脚 和 地面 (看 图示 22). 这 值 的
这个 电阻 partially 确定 这 巨大 的 一个 相似物
纠正 系数, 这个 是 运用 至 减少
intercept 逐渐变化.
表格 5 lists 推荐 电阻器 为 其它 发生率.
这些 电阻器 有 被 选择 至 提供 这 最好的 整体的
温度 逐渐变化 为基础 在 度量 的 一个 diverse
population 的 设备.
这 relationship 在 输出 温度 逐渐变化 和
频率 是 不 直线的 和 不能 是 容易地 modeled. 作 一个
结果, experimentation 是 必需的 至 choose 这 准确无误的
T
ADJ
电阻 在 发生率 不 列表 在 表格 5.