当前位置:维库电子市场网>IC>ad8364 更新时间:2025-12-13 18:37:50

ad8364供应商优质现货

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ad8364价格行情

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历史最低报价:¥95.0000 历史最高报价:¥95.0000 历史平均报价:¥95.0000

ad8364中文资料

  • 双通道射频功率检测器面向无线基础设施

    美国模拟器件公司(analog devices inc., adi)日前发布业界首款双通道射频(rf)有效值(rms)功率检测器——ad8364,可用于精密测量高达2.7ghz发射和接收信号。ad8364据称是业界唯一能够同时测量双通道复数输入信号的功率检测器,它能帮助蜂窝手机基站系统的设计工程师精确测量rf信号。 ad8364适合于使用峰均比不断变化的复数信号的下一代蜂窝基础设施设备,例如cdma2000、w-cdma和td-scdma。特殊应用包括功率放大器(pa)控制和线性化、天线电压驻波比(vswr)监测、发射器功率控制和自动增益控制电路。 ad8364是adi公司trupwr系列功率检测器的最新成员,该系列用于测量rf频率的复数波形并且提供一个精密缩放的直流(dc)输出电压,该电压是输入波形的rms等效值。利用adi公司的ad8362 trupwr功率检测器的功能,ad8364在单芯片上集成了两个匹配的ad8362通道。其它改进包括提高了温度性能和降低了检测器内核的对数一致性误差。由于带有双通道匹配集成的功率检测器,所以与分立元件设计方案相比,两个通道精密

  • 基于ADuC7026的功率放大器监控的设计与实现

    配置温度阈值的指令时,aduc7026从pc读入配置数据并通过i2c总线把阈值温度写入到adt75。当微控制器收到读入温度阈值的指令时,它从adt75读入阈值温度并把它传送到pc。 图4:温度监测程序的流程图 电压驻波比(vswr)监测: vswr是天线系统的一个关键参数,它反映天线系统中元件之间的匹配程度。反向功率影响pa的输出功率,反向功率过大会导致发射出去的信号产生失真。因而,有必要监测vswr使基站具有最优性能。 图5给出了vswr监测器的功能框图。该系统使用双向耦合器和ad8364双通道trupwr?检测器来测量前向和反向功率。ad8364双通道有效值rf功率测量子系统可精确地测量和控制信号的功率。ad8364灵活性强,可方便地对rf功率放大器、无线电收发器agc电路和其它通讯系统实施监测和控制,其输出可用于计算vswr和监测传输线的匹配度。较大的vswr值表明天线出现故障,操作人员应通过调整pa增益或电源电压对系统进行保护。 图5:vswr监测器功能框图 自动功率控制:根据通信系统的要求,发射机必须确保功率放大器能满足发射的需要,调整基站发射功率保持在精准值

  • 基于DSP的低频频率特性测试仪的设计

    8h时,cpld使ddsreset信号变为低电平,即对ad7008进行复位操作;当高位地址为01h时,cpld使ddsfud信号变为高电平,否则变为低电平,此信号在上升沿对ad7008内部存贮器进行更新操作。可以看出,仿真结果符合要求。 图13是cpld对模数转换芯片ads8364的仿真结果,同样,当ios和iostrb信号为低电平(这时dsp选中10空间)时,cpld芯片对dsp的高位地址(add15~add9)进行译码,当高位地址为20h时,adcresetb信号输出低电平,对ad8364进行复位操作;当高位地址为30h时,adccsb信号输出低电平,对ads8364进行片选;当最高四位地址(add15~add12)为0ch时,由add11、add10、add9三位译码决定holdc、holdb、holda的输出电平;这3个信号分别控制ads8364的3个采样通道的转换。由图可以看出,其仿真结果符合要求。 4 测量结果 扫频范围0.004 7 hz~5 mhz,可以在全频段内任意设置扫频宽度,分辨率为0.004 7 hz,输出电平范围-55~+18 dbm,扫

  • 对数放大器的原理与应用

    当的差放视频处理电路可产生与输入脉冲等宽度的输出,从而解决脉冲重叠现象,如果应用中脉冲的占空比很大,而有用信息集中在脉冲前沿,则差放视频处理电路可以省略。如图7所示 图7 输出波形畸变 对数放大器的选型 我们知道基本对数放大器具有优良的直流精度和非常宽的动态范围,适用于光纤等直流或低频信号的功率测量。这样的模拟集成电路有ad8304、ad8305。基带对数放大器交流特性好,能响应瞬时变化的输入信号,但动态范围较小,适用于高速数据i/o和蜂窝基站等场合的应用。相应的器件有ad8364。解调对数放大器动态范围大,频率响应宽。适用于系统的脉冲信号的中频放大、频谱分析、天线功率测量、功率指示等等。此类器件有ad640、641、8307、8309、8310。 来源:零八我的爱

  • 使用分立元件的功放监测与控制解决方案

    根功率电平的精确测量。 在图3中,功率检测器的输出vout被连接到功放的增益控制端以调节功放的增益。功放的输出电压驱动天线;定向耦合器对该方向中的功放输出电压进行采样,使其适当衰减,并且将其施加到功率检测器。将功率检测器的输出,即发射输出信号的均方根测量结果同dac编程的值vset比较,并且调节功放增益,使差值为零。 图3 功率检测 这种增益控制方法可以与信号路前几级中的可变增益放大器(vga)和可变电压放大器(vva)结合使用。为了对发射功率和接收功率都进行测量,adi公司的ad8364双路功率检测器可以同时测量两个复合输入信号。 如果反馈回路确定出电源线上的电流太大,则向dac发出一个命令,以降低栅极电压或关断此部分。然而,在某些应用中,如果高压电源线上出现电压尖峰或者超范围的大电流,那么,由于数字控制回路检测高端电流、将信号转换为数字量并且利用外部控制逻辑电路对数字量进行处理的速度不够快,因而无法保护器件不受损坏。 图4 使用模拟比较器的控制环路保护 综上所述,使用分立元件的一个典型功放监测和控制结构如图5所示。其中监测和控制的仅是功放本身,但是这一原理可

ad8364替代型号

AD8362 AD8361 AD8354 AD8353 AD8352 AD8351ARM-REEL7 AD8351ARM-R2 AD8351 AD8350AR15 AD8350

AD8367 AD8368 AD8369 AD8369ARU AD8369ARU-REEL7 AD8370 AD8370ARE-REEL7 AD8375 AD8376 AD8390

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