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5G微波到底可以用吗?

2021-07-21 07:30      点击次数:

规模商用元年,全球已有47个国家发布了106张5G商用网络。我们看到,在构建极简5G网络中,5G微波这个基站回传技术得到越来越多的部署。 据了解,自2018年发布以来,5G微波已在全球70多个网络成功商用,尤其是5G建设首波的中东地区,有大约60%的5G站点使用了5G

  规模商用元年,全球已有47个国家发布了106张5G商用网络。我们看到,在构建极简5G网络中,5G微波这个基站回传技术得到越来越多的部署。

  据了解,自2018年发布以来,5G微波已在全球70多个网络成功商用,尤其是5G建设首波的中东地区,有大约60%的5G站点使用了5G微波回传。运营商采用5G微波建网,缩短了70%的建网时间,降低近40%的TCO,为4K视频、VR等业务提供类光纤的网络体验。

  Dell’Oro的一份最新报告预测,未来5年市场对微波传输设备的需求将达到170亿美元。另据了解,华为是5G微波领域的领头羊,在运营商移动回传领域获得了全球近35%市场。华为创始人任正非去年曾说,全世界能把微波做好的厂家不多,华为做到最先进。

  那么,对正在规模建设5G网络的运营商而言,5G微波到底有什么优势?5G微波在5G toB等场景能带来什么价值?作为行业领导者,华为又将带来什么5G微波创新?在近日2020年全球移动宽带论坛上,笔者对话了华为微波产品线总裁杨曦。

  从2G到4G,基站都需要向控制面和数据面回传数据,在光纤丰富的中日韩国家,基站移动回传大量采用光纤回传技术,然而在中日韩除外的区域,全球约70%的基站是通过微波回传。但是5G基站大多工作在中频段,且要提供单基站约5~10Gbps容量,所以相比4G基站,5G基站容量大增、数量大增、密度大增。

  这就意味着,5G网络对光缆资源需求巨大。要知道,光缆成本不高,但铺设成本很高。在欧美等区域,地广人稀,铺设光缆的人工成本高且收益低;在东南亚印尼等岛屿多的国家,海缆成本也很高;在国内,光缆铺设成本低,但需要较高部署协调成本,也有大量无光纤区域和场景。

  在上述的区域和场景,微波这种有着100多年历史的无线回传方式,就起到巨大作用,建设快且TCO低,在移动通信领域得到广泛使用。当然,从4G到5G,还是有一些运营商担心,5G微波能否满足5G业务大带宽、低时延、高可靠等需求。

  杨曦总结说,业界对5G微波有三大担心,一是容量够不够,因为5G比4G容量增长了10倍;二是时延低不低,5G的uRLLC业务对时延要求很严格;三是成本低不低,因为海外许多运营商总体光纤资源不足,在微波解决方案能满足带宽、时延需求的情况下,能否保持或进一步加大建网TCO优势。

  那么,5G微波到底可以用吗?“微波技术完全可以用在5G建网上,而且在时延等性能上,表现要更好。”杨曦说。

  比如在时延方面,微波技术使用的是无线,短距离数据传输速率接近光速。而信号在光纤中用反射的方式进行传播,物理部署线路走得是曲线,传播路径要比微波长。微波技术一跳的时延约20-50us,完全可以满足5.5G甚至6G的时延要求。从2018年开始,5G微波已在全球70多个网络成功商用,在中东已成功规模用于5G承载,足以说明5G微波的高性价比价值。

  笔者发现,5G微波“不但可用,还好用”,加速了5G网络部署,让运营商享受到5G红利。杨曦表示,5G微波对5G产业有较大的加速作用,比如在中国,可以帮助运营商无纤区域的5G快速开通。在海外,可以助力运营商4G LTE深度覆盖,并向未来5G平滑演进。

  谈及5G微波给运营商带来的具体价值,杨曦举例,沙特一家运营商的5G基站,有95%使用的微波设备传输。近期在沙特政府5G网络质量评测中,该运营商5G网络质量评分是最好的,因为其拥有最好的覆盖、最低的时延、最好的游戏体验,真正实现与光纤类似下载速率。

  这样的高质量5G微波网络,也让该沙特运营商获得市场成功,一方面省掉了50%的端到端网络部署成本以及接近70%的部署时间,另一方面获得了‍‍近50%的5G市场用户。‍

  在今年疫情影响下,各国网络流量陡增、甚至拥塞,运营商更加意识到移动宽带网络的重要性和迫切性,所以对微波技术的应用更加关注。比如此次MBBF的5G微波产业圆桌,就得到各国运营商代表的积极参与。

  4G改变生活,5G改变社会。5G最大的价值,就是能够推动金融、矿山、教育、交通、工业互联等垂直行业数字化。5G微波在5G ToB场景有什么独特价值?

  对此,杨曦表示,5G是超宽带,微波也是超宽带,还拥有低时延、低成本、快速部署的优势,特别适合提供专线业务。欧洲、非洲运营商的20~30%的微波是用来提供企业专线G时代,频谱将走向更高(Sub 100GHz),而5G微波如今已商用在Sub6G~86GHz,可以提供超大带宽、超低时延和超长距离,且部署灵活,非常适合大量数据无线传输的需求,如视频数据等。比如5G微波很好地支撑了珍稀野生动物和自然资源保护、野生动物保护监控、广电无线数字化覆盖、铁路智慧机务、智慧城轨、电力、油气、水运、隧道、智慧工地等等场景的无线大数据传输需求。

  在四川野外森林无人区,5G微波建设比光纤更容易、更灵活,覆盖范围广,能很好传送野生熊猫的高清

  视频。再比如,铁路机务的视频监控等数据,需要短时间自动导入到智能分析系统。以往通过人工转储或者WiFi传输,耗人耗时。现在华为正与国内相关机构合作,探索用大容量毫米波技术快速传输,

  2020年,全球将建成约100万个5G基站。未来,随着5G部署走向深入,5G网络覆盖范围加大,部署更加密集,对于回传网络提出了更大的带宽需求,更远的部署距离和更低的部署成本诉求。

  对微波而言,有限的频谱资源和更大容量的矛盾、更高频段和更远传输距离的矛盾变得更加突出,运营商对低成本快速建5G网的需求,变得更加迫切。

  对此,今年华为在三大方面对微波技术持续创新突破:第一,突破传输距离,覆盖更多场景;第二,突破频谱效率,容量更大、方向更多,持续提升频谱效率;第三,突破部署限制,实现极简安装,持续降低客户的站点安装成本。

  MO等技术后,华为5G微波可满足10-20Gbps的5G时代基站回传需求。华为认为E-Band微波在5G时代具有最大的增长潜力。E-Band指工作于80GHz附近的微波频段,实际分配频段为71-76GHz和81-86GHz,可用总频宽达10GHz。

  传统频段微波(6-42GHz)频谱资源日趋紧张,带宽容量有限,而E-Band微波因其频带资源丰富、传输容量大、频谱使用费低廉以及高频窄波束适应密集部署等优势,逐渐从传统的企业市场应用向运营商级的大带宽业务承载网方向发展。

  针对海外运营商大量的4G/4.5G持续发展建设和升级扩容场景,华为打造创新架构,提前将5G微波技术应用在4G/4.5G网络上,通过CA功能和

  天线的应用,实现容量增加的同时,为客户E2E节省网络建设成本30%以上:一方面提升4G/4.5G网络承载能力,另一方面为面向5G平滑演进做好准备。‍“5G微波是一种高性价比的无线G定义的一些性能,且能够在6G时代继续发扬光大。”杨曦说。

  任正非曾说过,能够把5G基站和最先进的微波技术结合起来成为一个基站的,世界上只有一家公司能做到,就是华为。第三方数据显示,在全球微波传输市场,华为运营商移动回传市场份额达到近35%,力压诺基亚和爱立信等。

  华为在5G微波领域的创新和市场领先,是如何做到的?杨曦告诉笔者,首先,华为发力微波很早,且持续投入、投入大,在架构、

  工艺、软件算法等方面保持技术引领。2008年,华为在业界首个发布IP化的微波,促进了产业迅速转向IP化微波的升级,也让华为微波迅猛增长。之后从IP微波到纯分组微波,到把路由特性引入到微波,再到应用载波聚合技术的5G微波,华为都实现微波技术的引领。

  “我们微波技术的发展,吸取华为固定网络在IP上能力,还吸取了华为在无线方面的能力,从基带到射频端到端的创新,保持技术的引领。”杨曦说。

  据笔者了解,华为微波产品销售收入超过10亿美金,其中12%以上投入到创新技术研究中。

  其次,华为拥有大量业界顶尖的微波专家,全球建立多个研究所和实验室。华为拥有全球最多的微波技术研发人员(700多人),且有很多顶级专家。比如ETSI毫米波联盟主席Renato Lombardi就是华为公司Fellow。

  由于微波技术的故乡在米兰,华为就专门在米兰为顶级专家设立了微波研究所,进行前沿技术研究。华为还在莫斯科进行关键微波算法研究,在中国成都和西安进行微波设备工程产品化,推动商用落地。

  杨曦表示,华为5G微波不管是在高盐、高腐蚀的海边,还是在高温、高日照的热带区域,亦或是冰天雪地的冰山,的恶劣天气下,均能带来光纤般的体验。比如针对亚太地区(印度尼西亚等)大量“P”雨区(雨量最大的区域)微波传输带宽和距离瓶颈,华为就提出了系列创新的可靠解决方案。

  实验室。这些实验室对华为5G微波进行严苛性测试,让华为5G微波在多种环境下能屹立不倒,让全球多国艰苦地区的用户,能接入到网络。最后,华为微波拥有大量部署经验,在交付、服务等方面实力强劲。杨曦介绍,华为拥有无线网络端到端交付能力。这意味着,运营商在建设5G时,可以在一个时间段同时部署基站、微波、能源等设备,而不用分多次部署,大大降低成本。

  也要知道,很多海外国家,在进行5G基站建设时需要用到吊车,需要封路。一个厂家如果能一次性端到端交付,就部署很快,成本降低。但如果多个厂家分多次交付,运营商耗费成本高且部署缓慢。

  等技术,提供了大量自己‍‍开发的数字化规划、部署、验收工具,帮助运营商进行高效率的交互,实现未来快速、大规模部署5G网络。观察:5G微波可加速5G规模建设

  整体上看,5G微波作为一种快速、经济的5G部署的回传技术,在5G回传中发挥着越来越重要的作用。华为5G微波在三方面的持续创新,带来全场景、高效的微波回传解决方案,加速运营商5G建设和行业应用发展。

  展望未来,杨曦呼吁,5G微波的快速发展需要全球政府、运营商、设备商等共同努力。在技术创新方面通过产业组织形成行业标准快速落地;在监管上呼吁各国政府降低微波频谱价格,让运营商减少部署5G的成本压力;在行业应用上共同探索5G微波在不同场景的应用。

  文章出处:【微信公众号:华为无线网络】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

  文章出处:【微信号:hwwireless,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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  HPND-4005 用于带状线或微带电路的光束引线光束引线PIN二极管设计用于带状线或微带电路。应用包括微波频率下的开关,衰减,相移,限幅和调制。该器件的极低电容使其成为串联二极管配置中需要高隔离度的电路的理想选择Ct = 0.017pF,Rs @ 20mA = 4.7欧姆,Vbr = 120V,Tau = 100nSec。

  MGA-83563 3V PA /驱动器,22dBm PSAT,0.5-6GHz,SOT363(SC-70)

  MGA-83是一个3V器件,具有20dBm P1dB。它采用微型SOT-363封装,专为3V驱动放大器应用而设计。偏压:3V,142mA;增益= 22dB; P1dB = 19dBm; IP3i = 7dB;全部在2.4GHz,PAE = 41%。

  ABA-52563是一款通用5V硅宽带RFIC放大器,采用工业标准SOT-363(6引脚SC70)封装。该器件具有高增益,良好的线 GHz的平坦宽带频率响应。特性 在2GHz时,ABA-52563的增益为21dB,OIP3高达在5V / 34mA偏置时,20dBm和10dBm的P1dB。内部输入和输出50欧姆匹配使其易于使用,设计工作量很小,使其成为无线通信市场中频,缓冲和通用放大器的绝佳选择。

  MGA-82563 3V驱动器放大器,17dBm P1dB,低噪声,0.1-6GHz,SOT363(SC-70)

  MGA-82是3V器件,具有17dBm P1dB。它采用微型SOT-363封装,专为3V驱动放大器应用而设计。偏压:3V,84mA;增益= 13dB; NF = 2.2dB; P1dB = 17.3dBm;所有2GHz的IP3i = 14dB。

  HMC939ALP4E 1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 33 GHz

  和特点 衰减范围:1 dB LSB步进至31 dB 插入损耗:典型值6 dB(33 GHz) 衰减精度:±0.5 dB(典型值) 输入线 dBm(典型值)o三阶交调点(IP3):40 dBm(典型值) 功率处理:27 dBm 双电源供电:±5 V CMOS/TTL兼容并行控制 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装HMC939ATCPZ-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准) 下载HMC939ATCPZ-EP数据手册(pdf) 军用温度范围:-55°C至+125°C 受控制造基线 唯一封装/测试厂 唯一制造厂 增强型产品变更通知 认证数据可应要求提供 产品详情 HMC939ALP4E是一款5位数字衰减器,以1 dB步长提供31 dB的衰减控制范围。HMC939ALP4E在100 MHz至33 GHz的指定频率范围内提供最佳的插入损耗、衰减精度和输入线 V双电源电压供电,通过集成片内驱动器提供CMOS/TTL兼容并行控制接口。该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。有关HMC939ALP4E的裸片版本,请参见HMC939A-DIE。应用 测试仪器仪表 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT) 军...

  ADL5367 900 MHz 平衡混频器,内置高端本振(LO)缓冲器和RF巴伦

  和特点 功率转换损耗:7.0 dB RF频率范围:500 MHz至1500 MHz IF频率范围:DC至450 MHz 10 dBm阻塞单边带噪声指数:17 dB 输入IP3:37 dBm 输入P1dB :25 dBm 本振驱动:0 dBm(典型值) 单端50Ω RF与本振输入端口 高隔离度单刀双掷(SPDT)本振输入开关 单电源电压:3.3至5 V 5 mm × 5 mm,20引脚裸露焊盘LFCSP封装 2000V HBM / 500V FICDM ESD性能产品详情 ADI参考设计:混合信号数字预失真(MSDPD)平台ADL5367利用一个高线性度双平衡无源混频器内核以及集成的RF与本振平衡电路来实现单端工作。ADL5367内置一个RF巴伦,能够利用高端本振注入,在700至1000 MHz的RF输入频率范围内实现最佳性能。(用于低端本振注入的引脚兼容器件也已供应。)平衡的无源混频器提供良好的本振至射频泄漏(典型值优于-20 dBm),以及出色的互调性能。在手机应用中,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降,ADL5367的平衡混频器内核能够提供极高的输入线性度,非常适合于要求严苛的手机应用。对于低压应用,ADL5367能在低至3V的电压下工作,并大幅降低直流电流。两个数字逻辑输入使得用户能够控制一个内部电阻串数模...

  和特点 输出频率范围:800 MHz至2.5 GHz I/Q基带频率范围:DC至70 MHz 输出功率:–3 dBm P1 dB 本底噪声:–147 dBm/Hz 正交相位精度:1°(均方根值) 振幅平衡:0.2 dB 低功耗,具有省电功能 2.7 V至5.5 V单电源 与 AD8345 / AD8349引脚兼容 产品详情 AD8346是一款硅I/Q正交调制器,设计用于800 MHz至2.5 GHz频率范围。该器件针对低功耗应用进行了优化,对于给定的电源电流,仍能提供极低的本底噪声和高输出功率。AD8346只需要–10 dBm LO驱动电平,提供额定50 Ω缓冲输出。该器件可提供出色的振幅和相位平衡以及边带抑制特性,支持高阶/高容量QAM调制无线已经过测试,用于直接上变频CDMA IS95调试器时,可提供–72dBc ACPR。AD8346采用16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。供货提供样片和评估板,产品型号分别为AD8346ARU和AD8346-EVAL。其它调制器/解调器产品AD8345 - 250MHz - 1GHz RF / IF正交调制器AD8347 – 800MHz - 2.7 GHz RF / IF正交解调器AD8349 – 800MHz - 2.7 GHz直接上变频正交调制器 方框图...

  HMC1040-DIE 20 GHz 至 44 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器

  和特点 低噪声指数:2 dB(典型值) 高增益:25.0 dB(典型值) P1dB 输出功率:13.5 dBm,24 GHz 至 40 GHz 高输出 IP3:25.5 dBm(典型值) 裸片尺寸:1.309 mm × 1.48 × 0.102 mm 产品详情 HMC1040CHIPS 是一款砷化镓 (GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC) 低噪声宽带放大器,工作范围为 20 GHz 至 44 GHz。HMC1040CHIPS 具有自偏置功能,并提供 25.0 dB 的典型增益、2 dB 的典型噪声指数和 25.5 dBm 的典型输出三阶交调点 (IP3),只需要 65 mA 电流,2.5 V 电源电压。15.5 dBm 的典型饱和输出功率 (PSAT) 可以使低噪声放大器 (LNA) 用作 Analog Devices, Inc. 众多平衡式同样正交 (I/Q) 或镜频抑制混频器的本地振荡器 (LO) 驱动器。HMC1040CHIPS 还具有可在内部匹配至 50 Ω 的输入和输出,使其适用于基于表面安装技术 (SMT) 的高容量微波无线电应用。应用 软件定义无线电 电子战 雷达应用 卫星通信 电子战 仪器仪表 电信 方框图...

  和特点 工作频率范围:1.5 GHz至2.4 GHz 幅度控制范围:30 dB 笛卡尔I/Q基带频率范围:DC至230 MHz 输出三阶交调截点:+17.5 dBm 相位控制范围:360° 输出1dB压缩点:+8.5 dBm 输出开关禁用功能 5V单电源 与AD8340引脚兼容 产品详情 单芯片RF振幅与移相器AD8341是一款高性能RF矢量调制器,输入频率范围为1.5 GHz至2.4 GHz,可连续、独立地调整振幅和相位。老奇人83000特网香港83000牛魔王,通过宽带笛卡尔I/Q接口,可实现完整的360°相位调整和30 dB以上的增益控制。I和Q接口提供230 MHz的全功率信号带宽,可通过单端或差分方式驱动,具有±500 mV满量程输入。AD8341采用24引脚LFCSP封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。供货提供样片和评估板,产品型号分别为AD8341ACP和AD8341-EVAL。同类产品AD8302 - 低频至2.7 GHz RF/IF增益相位检波器AD8340 - RF矢量调制器,700 MHz至1000 MHz其它调制器/解调器产品AD8345 - 250 MHz至1000 MHz低噪声RF/IF调制器AD8346 - 800 MHz至2.5 GHz低功耗直接上变频调制器AD8347 - 800 MHz至2.7 GHz直接变频解调器AD8348 - 50 MHz至1000 MHz RF/IF正交解调器AD...

  ADL6010 快速响应、45 dB 范围、 0.5 至 40 GHz 功率检波器

  和特点 具有线性度的肖特基二极管检波器 宽带50 Ω输入阻抗 具有最小斜率变化的精确响应范围:0.5 GHz至43.5 GHz 输入范围:−30 dBm至+15 dBm,参考50 Ω 出色的温度稳定性 2.1 V/VPEAK(输出电压根据输入峰值电压)斜率(10 GHz) 快速包络带宽: 40 MHz 快速输出上升时间: 4 ns 低功耗: 1.6 mA (5.0 V) 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP封装 产品详情 ADL6010是一款多功能微波频谱宽带包络检波器, 以单个易于使用的6引脚封装提供一流的精度和极低的功耗(8 mW)。 该器件输出的基带电压与射频(RF)输入信号的瞬时幅度成正比。 它的RF输入具有非常小的斜率变化,以便包络从0.5 GHz到43.5 GHz的输出传递函数检波器单元使用专利的八肖特基二极管阵列,后接新颖的线性化电路,可创建相对于输入电压幅度,总比例因子(或传递增益)标称值为?2.2的线本质上并不是一款功率响应器件,但以这种方式指定输入依然是很方便的。 因此,相对于50 Ω源输入阻抗,允许的输入功率范围为−30 dBm至+15 dBm。 对应的输入电压幅度为11.2 mV至1.8 V,产生范围从25 mV左右到4 V以上共模(COMM)的准直流输出。平衡检波器拓扑...

  HMC253AQS24 GAAS MMIC SP8T非反射式开关,DC - 2.5 GHz

  和特点 低插入损耗(2 GHz):1.1dB 单正电源:Vdd = +5V 集成式3:8 TTL解码器 24引脚QSOP封装 产品详情 HMC253AQS24和HMC253AQS24E均为低成本非反射SP8T开关,采用24引脚QSOP封装,宽带工作频率范围为DC至2.5 GHz。该开关提供单正偏置和真TTL/CMOS兼容性。该开关上集成了3:8解码器,仅需三个控制线和一个正偏置即可选择每个路径。HMC253AQS24和HMC253AQS24E SP8T将替代SP4T和SPDT MMIC开关的多种配置。应用 CATV/DBS CDMA 蜂窝/PCS 方框图...

  HMC647A GaAs MMIC 6位数字移相器,2.5-3.1 GHz

  和特点 低RMS相位误差: 1.5° 低插入损耗: 4 dB 高线 dBm 正控制逻辑 360°覆盖,LSB = 5.625° 28引脚QFN无引脚SMT封装: 36mm2产品详情 HMC647ALP6E是一款6位数字移相器,额定频率范围为2.5至3.1 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC647ALP6E在所有相态具有1.5度的极低RMS相位误差及±0.4 dB的极低插入损耗变化。 此款高精度移相器通过0/+5V的正控制逻辑控制。HMC647ALP6E采用紧凑型6x6 mm塑料无引脚SMT封装,内部匹配50 Ohms,无需任何外部元件。 应用 EW接收器 气象和军用雷达 卫星通信 波束成形模块 相位抵消 方框图...

  ADMV1011 17 GHz至24 GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器

  和特点 RF输出频率范围:17 GHz至24 GHz IF输入频率范围:2 GHz至4 GHz LO输入频率范围:8GHz至12 GHz,集成2×乘法器 边带抑制:32 dB(下边带) P1dB:25 dBm 增益调节:30 dB 输出IP3:33 dBm 匹配50 Ω RF输出、LO输入和IF输入 32引脚、4.9 mm × 4.9 mm LCC封装 产品详情 ADMV1011是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)、双边带(DSB)上变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对工作频率范围为17 GHz至24 GHz的点对点微波无线电设计进行优化。ADMV1011提供21 dB的转换增益,具有针对下边带和上边带的32 dBc和23 dBc边带抑制性能。ADMV1011采用射频(RF)放大器,前接由驱动放大器驱动集成2×乘法器的本振(LO)的同相/正交(I/Q)双平衡混频器。还提供IF1和IF2混频器输入,需通过外部90°混合选择所需的边带。I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带的滤波要求。ADMV1011为混合型DSB上变频器的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造装配。ADMV1011上变频器采用紧凑的散热增强型、4.9 mm × 4.9 mm LCC封装。ADMV1011工作温度范围为−40°C至+85°...

  和特点 高性能有源混频器 宽带操作,频率最高达2.5 GHz 转换增益:7 dB 输入IP3:16.5 dBm LO驱动:–10 dBm 噪声系数:14 dB 输入P1dB:2.8 dBm 差分LO、IF和RF端口 50 Ω LO输入阻抗 单电源供电:5 V(50 mA,典型值) 省电模式:20 µA(典型值)产品详情 AD8343是一款高性能、宽带有源混频器,具有极低交调失真,所有端口均具有宽带宽,非常适合要求严格的发射应用或接收通道应用。AD8343的典型变频增益为7 dB。集成的LO驱动器以低LO驱动电平,支持50 Ω差分输入阻抗,有助于将外部元件数降至最少。开发差分输入可以直接与差分滤波器接口,或通过平衡-不平衡变换器(变压器)驱动,由单端源提供平衡驱动。开集差分输出可以用来驱动差分中频信号接口,或通过匹配网络或变压器转换为单端信号。以VPOS电源电压为中心时,输出摆幅为±1 V。LO驱动器电路的典型功耗为15 mA。可利用两个外部电阻来设置混频器内核电流,以达到要求的性能,总电流为20 mA至60 mA。采用5 V单电源供电时,相应的功耗为100 mW至300 mW。AD8343采用ADI公司的高性能25 GHz硅双极性IC工艺制造,提供14引脚TSSOP封装,工作温度范围为−...

  ADF7023 高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC

  和特点 超低功耗、高性能收发器 工作频段862 MHz至928 MHz431 MHz至464 MHz 支持的数据速率:1 kbps至300 kbps 电源电压范围:2.2 V至3.6 V 单端和差分PA 中频带宽可编程的低中频接收机:100 kHz、150 kHz、200 kHz、300 kHz 接收机灵敏度(BER)−116 dBm(1.0 kbps,2FSK、GFSK)−107.5 dBm(38.4 kbps,2FSK、GFSK)−102.5 dBm(150 kbps,GFSK、GMSK)−100 dBm(300 kbps,GFSK、GMS)−104 dBm(19.2 kbps,OOK) 极低功耗 RF输出功率范围:−20 dBm至+13.5 dBm(单端PA) 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 ADF7023是一款工作在862 MHz至931 MHz和431 MHz至464 MHz频段的极低功耗、高集成度2FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器,这些频段覆盖免许可的433MHz、868MHz和915MHz ISM频段。它适合欧洲ETSI EN300-220、北美FCC (Part 15)、中国短程无线监管标准或其它类似地区标准下的电路应用。支持1 kbps至300 kbps的数据速率。发射RF频率合成器包含一个VCO和一个输出通道频率分辨率为400 Hz的低噪声小数N分频锁相环(PLL)。VCO的工作频...

  HMC-C584 0.1 GHz至40 GHz、31 dB、5位数字衰减器

  和特点 1.0 dB LSB步进至31 dB 每位单正控制线 dB(典型值) 输入IP3: 43 dBm CMOS兼容控制 密封模块 可现场更换的K型连接器 工作温度: -55℃至+85℃ 产品详情 HMC-C584是一款0.1 GHz至40 GHz、5位、砷化镓(GaAs) IC数字衰减器,封装在微型密封模块中。 这款宽带衰减器具有7 dB的典型插入损耗和43 dBm的输入IP3,位值为1 dB (LSB)、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,总衰减范围为31 dB。 该器件的衰减精度很高,典型步长误差为±1.0 dB。 五个控制电压输入在0 V和5 V之间切换,用于选择每个衰减状态。 可移除的K型连接器可以拆卸,以便将模块的输入/输出引脚直接连接到微带或共面电路。应用 光纤和宽带电信 微波无线电和VSAT 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM) 空间系统 测试仪器仪表 方框图...

  ADRF6601 750 MHz至1160 MHz接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO

  和特点 集成小数N分频PLL的接收混频器 RF输入频率范围:300 MHz至2500 MHz 内部LO频率范围:750 MHz至1160 MHz 输入P1dB:14.5 dBm 输入IP3:31 dBm 通过外部引脚优化IIP3 SSB噪声系数IP3SET引脚断开:13.5 dBIP3SET引脚接3.3 V电压:14.6 dB 电压转换增益:6.7 dB 200 Ω IF输出匹配阻抗 IF 3 dB带宽:500 MHz 可通过三线式SPI接口进行编程 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装 产品详情 ADRF6601是一款高动态范围有源混频器,集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)。PLL/频率合成器利用小数N分频PLL产生fLO输入,供给混频器。基准输入可以进行分频或倍频,然后施加于PLL鉴频鉴相器(PFD)。PLL支持12 MHz至160 MHz范围内的输入基准频率。PFD输出控制一个电荷泵,其输出驱动一个片外环路滤波器。然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2 × fLO)再施加于一个LO分频器和一个可编程PLL分频器。可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)进行控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。有源混频器可将单端50 Ω RF输入转换为200 Ω差分IF输出。...

  ADRF6720-27 宽带(400 MHz至3 GHz)正交调制器,集成PLL/VCO和2.68 V输入偏置

  和特点 集成小数N分频PLL的I/Q调制器 RF输出频率范围: 400 MHz至3,000 MHz 内部LO频率范围: 356.25 MHz至2855 MHz 输出P1dB: 10.8 dBm (2140 MHz) 输出IP3: 31.1 dBm (2140 MHz) 载波馈通: −44.3 dBm (2140 MHz) 边带抑制: -40.8 dBc(2,140 MHz) 噪底: −159.5 dBm/Hz (2140 MHz) 基带1 dB调制带宽: 1000 MHz 基带输入偏置电平: 2.68 V 电源: 3.3 V /425 mA 集成式RF可调谐巴伦,允许单端RF输出 多核集成式VCO HD3/IP3优化 边带抑制和载波馈通优化 高端/低端LO注入 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程 40引脚6 mm x 6 mm LFCSP封装 产品详情 ADRF6720-27是一款集成频率合成器的宽带正交调制器,非常适合用于3G和4G通信系统。 ADRF6720-27内置一个高线性度宽带调制器、一个集成式小数N分频锁相环(PLL),以及四个低相位噪声多核压控振荡器(VCO)。 ADRF6720-27本振(LO)信号可从内部通过片内整数N分频或小数N分频频率合成器产生,也可从外部通过高频、低相位噪声LO信号产生。 内部集成式频率合成器利用多核VCO,实现356.25 MHz到28...

  和特点 宽带、双通道、有源下变频混频器 低失真、快速建立、IF DGA RF输入频率范围:690 MHz至3.8 GHz RF输入端的可编程巴伦 差分和单端LO输入模式 差分IF输出阻抗:100 Ω 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程 对于RF=1950 MHz、IF=281 MHz、高线性度模式: 电压转换增益,包括IF滤波器损耗:−5至+26.5 dB (更多详细信息,请参见数据手册) 灵活的省电模式,针对低功耗操作 通道使能后的上电时间:100 ns,典型值 3.3 V单电源 高线 mA 产品详情 ADRF6658是一款高性能、低功耗、宽带、双通道无线电频率(RF)下变频器,集成中频(IF)数字控制放大器(DGA),适用于宽带、低失真基站无线电接收机。 双通道Rx混频器为双平衡吉尔伯特单元混频器,具有高线性度和出色的图像抑制能力。 两款混频器均可将50 Ω RF输入转换为开集宽带IF输出。 在混频器输入前,RF输入端的内部可调谐巴伦可抑制RF信号谐波并衰减带外信号,从而减少输入反射和带外干扰信号。 灵活的本振(LO)架构允许使用差分或单端LO信号。 双通道IF DGA基于ADL5201和ADL5202,固定差分输出...

  HMC6300 60 GHz毫米波发射器,57 GHz - 64 GHz

  和特点 频段:57 - 64 GHz RF信号带宽:最高达1.8 GHz 针对1 dB压缩的输出功率:15 dBm 增益:5 - 35 dB 数字和模拟RF和IF增益控制 集成频率合成器 集成镜像抑制滤波器 部分外置的环路滤波器 支持外部LO 片内温度传感器 支持256-QAM调制 集成MSK调制器 通用模拟I/Q基带接口 三线式串行数字接口 符合RoHS标准的65引脚晶圆级球栅阵列封装 产品详情 HMC6300BG46是一款完整的毫米波发射器集成电路,采用符合RoHS标准的6 mm x 4 mm晶圆级球栅阵列(WLBGA)封装,工作频率范围为57 GHz至64 GHz,调制带宽高达1.8 GHz。集成式频率合成器在250、500或540 MHz步长下进行调谐,具有出色的相位噪声,支持高达64-QAM的调制。或者,可以注入外部LO,它支持用户可选LO特性或相位相干发射和接收操作以及高达256-QAM的调制。通过通用模拟基带IQ接口提供对各种调制格式的支持。发射器芯片还支持专用FSK、MSK、OOK调制格式,从而实现更低成本和功耗的串行数据链路,而无需使用高速数据转换器。差分输出向100 Ω负载提供高达15 dBm的线性输出功率。同时支持单端操作,最高12 dBm。与HMC6301BG46一起,完整的60 G...

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