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電子發(fā)燒友網(wǎng)>新品快訊>凌力爾特推出雙通道高性能RF混頻器 LTC5569

凌力爾特推出雙通道高性能RF混頻器 LTC5569

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請問下AD9744和LTC1668之間的優(yōu)劣對比?

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正交混頻器(Quadrature hybrids)的設(shè)計及仿真案例分享

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常用的混頻電路

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混頻器與變頻器有什么異同?

混頻器和變頻器都是電子設(shè)備,用于調(diào)節(jié)電流、頻率或電壓,但它們的作用和原理有所不同。
2023-12-01 18:26:55246

RF和微波設(shè)計中混頻器件應(yīng)用

過去,很多應(yīng)用都受制于混頻器性能。混頻器的頻率范圍、轉(zhuǎn)換損耗和線性度,決定了混頻器能否用于特定應(yīng)用。頻率高于30 GHz的設(shè)計很難實(shí)現(xiàn),此等頻率的器件封裝更是難上加難。大部分時候,簡單的單、雙和三平衡混頻器滿足了一般市場的需求。
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混頻器輸出相噪跟什么因素相關(guān)?

混頻器輸出相噪與以下因素相關(guān)
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一種高性能通道通用DMA設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

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使用AD831進(jìn)行混頻配置,混頻器無輸出是為什么?

使用AD831進(jìn)行下混頻配置,采用datasheet提供的+-5V推薦電路,RF輸入功率約為-3dbm,300MHz,LO輸入功率約為-2.6dbm,300.02MHz,混頻器無輸出,為什么?
2023-11-14 08:02:24

混頻器與變頻器的不同之處

混頻器和變頻器都是電子電路中常見的元件,用于處理頻率。它們有一些相似之處,也有一些不同之處。
2023-11-13 09:34:43390

混頻器屬于什么調(diào)制方法?

混頻器屬于什么調(diào)制方法? 混頻器屬于非線性調(diào)制方法,是一種電路設(shè)計技術(shù),在廣泛的通信和信號處理應(yīng)用中使用。混頻器主要用于將不同的信號頻率相混合,這個過程被稱為混頻。通過混頻器可以實(shí)現(xiàn)頻率轉(zhuǎn)換、頻帶
2023-11-06 10:26:43312

有源混頻器和無源混頻器的區(qū)別

有源混頻器和無源混頻器是兩種常見的混頻器類型,它們在結(jié)構(gòu)和工作原理上有一些區(qū)別。
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混頻器的本質(zhì)原理

混頻器也稱為乘法器,它可以將兩個不同頻率的信號通過相乘的方式,得到他們之間頻率和與差的新信號。?
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實(shí)數(shù)混頻和復(fù)數(shù)混頻有什么差別?

、運(yùn)算復(fù)雜度等方面存在一些不同。 一、實(shí)數(shù)混頻 實(shí)數(shù)混頻可以看成是一種基于實(shí)數(shù)信號的混頻器,它將一個實(shí)數(shù)信號與一個本地參考信號進(jìn)行相乘,目的是將原信號的頻率通過中心的本地頻率向下轉(zhuǎn)換一個固定的頻率。實(shí)數(shù)混頻的輸
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混頻器和變頻器的區(qū)別

混頻器和變頻器是兩個不同的概念,在電子領(lǐng)域有著不同的應(yīng)用。
2023-10-27 11:11:33429

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高性能千兆隔離器重磅發(fā)布!川土微電子充分發(fā)揮公司在射頻與隔離器領(lǐng)域的深厚積累與技術(shù)優(yōu)勢,推出高性能1000M數(shù)字隔離器:CA-IS303xT 1.1Gbps、雙通道隔離LVDS。
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基于F1596的乘積型混頻器電路設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

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聊聊混頻器IP3的測量以及測試誤差的來源分析

Intercept Point)是混頻器中一個重要的性能指標(biāo),它決定了混頻器的線性度以及對于強(qiáng)信號的抗干擾能力。因此,對混頻器IP3的測量和測試誤差的來源進(jìn)行分析相當(dāng)重要。 首先,混頻器IP3的測量方法有很多種,其中最為常見的是三階交調(diào)測量法。所謂三階交調(diào)測量法是指在測試
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請問下各位大佬,LTC4020芯片CSOUT無輸出是什么原因,能充電,且CSP/CSN有差值,之前出現(xiàn)過小電流充電,后來確認(rèn)受到干擾,增加電容濾波后能大電流充電。
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為啥找到的混頻器變頻損耗為什么做不到更小呢?

我印象中,在看混頻器資料的時候,說混頻器的變頻損耗的理論值是3.9dB,但是沒有去深究過到底是為啥。
2023-09-27 15:24:15456

混頻器的作用和缺點(diǎn)

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混頻器芯片的使用優(yōu)勢

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2023-2029年全球與中國射頻混頻器市場:增長趨勢、競爭格局與前景展望

射頻混頻器RF Mixer)是一種電子設(shè)備,用于將兩個或多個射頻信號混合在一起。在射頻系統(tǒng)中,混頻器扮演著關(guān)鍵角色,它可以將不同頻率的信號相乘,從而產(chǎn)生新的頻率組合。這個過程被稱為混頻。混頻器通常
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次諧波混頻器的特點(diǎn)有哪些

次諧波混頻器是一種常用的電子器件,用于將輸入信號的頻率轉(zhuǎn)換到輸出信號的次諧波頻率。它具有以下幾個特點(diǎn)。
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雙平衡混頻器的特點(diǎn)和典型應(yīng)用

雙平衡混頻器是一種常用的混頻器類型,具有以下特點(diǎn)。
2023-08-03 09:37:14653

PNA網(wǎng)分測試混頻器介紹

混頻器(Mixer)也可稱為“變頻器”或者“頻率轉(zhuǎn)換器”,可以將將輸入信號的頻率轉(zhuǎn)換成另一個頻率。如圖所示,混頻器有3個端口RF,IF和LO,其中兩個為輸入端口,一個為輸出端口。混頻器的應(yīng)用場
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雙平衡混頻器的工作原理

雙平衡混頻器是一種常見的電子器件,用于將兩個不同頻率的信號進(jìn)行混頻。其工作原理基于平衡調(diào)制的概念,通過將輸入信號與本地振蕩信號進(jìn)行平衡調(diào)制,從而實(shí)現(xiàn)頻率轉(zhuǎn)換。
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單雙極型晶體管混頻器設(shè)計

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采用二極管進(jìn)行混頻器的設(shè)計?

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非線性器件混頻器的相乘作用及線性時變狀態(tài)

混頻器(Frequency Mixer)是一種三端口器件,實(shí)現(xiàn)由兩個頻率產(chǎn)生新的頻率的技術(shù),又稱為變頻器(Frequency Conversion)。
2023-07-13 16:06:30855

混頻器的特性

混頻器(Frequency Mixer)是一種三端口器件,實(shí)現(xiàn)由兩個頻率產(chǎn)生新的頻率的技術(shù),又稱為變頻器(Frequency Conversion)。
2023-07-13 16:01:11967

選擇平衡混頻器的幾點(diǎn)原因

選擇平衡混頻器(BalancedMixer)的原因有以下幾點(diǎn)。
2023-07-05 09:51:41265

次諧波混頻器的工作原理

次諧波混頻器(SubharmonicMixer)是一種混頻器,它能夠?qū)⑤斎胄盘柕念l率降低到其次諧波頻率的范圍。它的工作原理基于非線性元件的特性,通常采用二極管或場效應(yīng)晶體管。
2023-07-05 09:49:44451

淺析平衡混頻器的工作原理

平衡混頻器利用平衡結(jié)構(gòu)的性質(zhì),將兩個混頻電路的混頻分量進(jìn)行抵消。由于非線性元件的特性,混頻分量中的共模信號(相同頻率的分量)會在輸出中相互抵消,從而減少了共模噪聲和干擾信號的影響。
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IQ混頻器的測試步驟

要測試IQ混頻器,可以按照以下步驟進(jìn)行。
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IQ混頻器怎么抑制鏡像

要抑制IQ混頻器的鏡像,可以采取以下幾種方法。
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用ADS進(jìn)行混頻器仿真的實(shí)現(xiàn)過程

混頻器是射頻電路中實(shí)現(xiàn)頻譜搬移的電路,具有十分重要的地位。它主要用來實(shí)現(xiàn)頻率的變換,它的一些性能參數(shù)直接決定了收發(fā)機(jī)的性能,起著至關(guān)重要的作用。
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LTC1042CN8#PBF是一款比較

LTC?1042 是一款單片式 CMOS 窗口比較,其采用的先進(jìn) LTCMOS? 硅柵工藝制造。兩個高阻抗電壓輸入 CENTER 和 WIDTH/2 規(guī)定了比較窗口的中央和寬度
2023-06-30 09:31:58

淺談混頻器的輸出信號

混頻器的輸出信號取決于兩個或更多輸入信號的頻率關(guān)系。混頻器將輸入信號進(jìn)行混合,產(chǎn)生包含原始頻率和它們之差的新頻率成分。
2023-06-30 09:20:48756

平衡混頻器的參數(shù)指標(biāo)

平衡混頻器是一種特殊類型的混頻器,具有相對均衡和抑制干擾的特點(diǎn)。以下是平衡混頻器的一些常見參數(shù)指標(biāo)。
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混頻器的基本概念

混頻器是一種電子設(shè)備,用于將兩個或多個不同頻率的信號進(jìn)行混合。其基礎(chǔ)概念是利用非線性元件(例如二極管)的特性,在電路中產(chǎn)生新的頻率成分。
2023-06-29 09:28:38802

LTC1040是一款比較

LTC?1040 是一款單片式 CMOS 雙通道比較,其采用的先進(jìn) LTCMOS? 硅柵工藝制造。通過在內(nèi)部短暫地接通比較實(shí)現(xiàn)了極低的工作功率電平。CMOS 輸出邏輯電路可在
2023-06-29 09:16:56

電測知識分享——PNA網(wǎng)分測試混頻器介紹

本文介紹了PNA網(wǎng)分測試混頻器的相關(guān)內(nèi)容
2023-06-28 15:50:53482

IQ混頻器的使用優(yōu)勢

實(shí)現(xiàn)高精度:由于IQ混頻器將信號處理成正交的兩路,可以實(shí)現(xiàn)對信號相位和幅度的精確控制,并且可以通過調(diào)整兩路信號的相位差,實(shí)現(xiàn)信號旋轉(zhuǎn)、平移等操作,提高信號處理的靈活性和精度。
2023-06-28 09:37:58518

LTC1044CS8#TRPBF是一款轉(zhuǎn)換

LTC?1044 是一款單片式 CMOS 開關(guān)式電容器電壓轉(zhuǎn)換,其采用 (現(xiàn)隸屬 ADI) 的增強(qiáng)型 LTCMOSTM 硅柵工藝制造。LTC1044 可提供多種電壓轉(zhuǎn)換功能:可以
2023-06-12 14:16:52

用MAX2538和KSS IF濾波器構(gòu)成的蜂窩CDMA混頻器性能

本篇應(yīng)用筆記概述了MAX2538蜂窩CDMA (碼分多址)混頻器配合IF SAW (聲表面波)濾波器匹配在183.6MHz時(7mm x 5mm封裝)測試得到的性能指標(biāo)。這里使用的濾波器型號為KSS的MSFC30-183-001M0。
2023-06-09 14:15:19416

混頻器是線性還是非線性?

混頻器(Mixer)是一種非線性器件。它常用于無線通信系統(tǒng)中的頻率轉(zhuǎn)換和調(diào)制解調(diào)等應(yīng)用。混頻器將兩個或多個輸入信號進(jìn)行非線性混合,產(chǎn)生新的輸出信號,其頻率為輸入信號頻率之和或差。這種非線性混合過程引入了頻率轉(zhuǎn)換和頻率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30495

LTC3878是一款控制

EXTVCC 引腳的應(yīng)用中,LTC3878 與 LTC1778 引腳兼容,并且提供了更佳的效率。如欲驗證兼容性,請與查詢。該器件的工作頻率由一
2023-06-06 11:27:53

中微愛芯推出雙通道高性能低噪聲運(yùn)算放大器電路AiP5532

它深受音箱市場的歡迎,是中高檔音頻放大系統(tǒng)的首選,有著“運(yùn)放之皇”的美譽(yù);相較于市場上其他音頻運(yùn)放,他音色通透,高、中、低三段音域完美平衡,解析力高;它就是中微愛芯推出雙通道高性能低噪聲運(yùn)算放大器電路——AiP5532!
2023-06-02 17:27:031036

探討無線通信領(lǐng)域的混頻器和調(diào)制器

在無線通信系統(tǒng)中,信號必須進(jìn)行上變頻或下變頻后才能進(jìn)行信號傳播和處理。這種變頻步驟在傳統(tǒng)上稱為混頻,是接收和發(fā)射信號鏈必不可少的過程。 于是,混頻器和調(diào)制器就成為射頻(RF)系統(tǒng)的基本構(gòu)件。隨著無線通信標(biāo)準(zhǔn)的不斷演進(jìn),查看這些構(gòu)件的特征并了解混頻器如何影響總體系統(tǒng)性能至關(guān)重要。
2023-05-29 14:56:50428

諧波泵浦(x2)MMIC混頻器HMC264LC3B概述

HMC264LC3B是一款21-31 GHz次諧波泵浦(x2)MMIC混頻器,在無引線“無鉛”SMT封裝中帶有集成LO放大器。
2023-05-26 10:59:46413

高性能寬帶有源混頻器AD8343ARUZ 概述

AD8343是一款高性能寬帶有源混頻器。具有所有端口的寬帶寬和非常低的互調(diào)失真,非常適合要求苛刻的發(fā)送應(yīng)用程序或接收信道應(yīng)用程序。
2023-05-26 10:52:36528

相位正交(I/Q)混頻器HMC524ALC3B概述

HMC524ALC3B緊湊型砷化鎵(GaAs)、單片微波集成電路(MMIC),相位正交(I/Q)混頻器。符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)的無鉛表面貼裝(SMT)陶瓷封裝。
2023-05-24 12:51:18768

無源、寬頻、I/Q單片式混頻器HMC8191LC4概述

HMC8191——無源、寬頻、I/Q單片式的微波集成電路(MMIC)混頻器,作為接收器操作的圖像抑制混頻器,還可以作為接收器操作的圖像抑制混頻器或作為發(fā)射器操作的單邊帶上變頻器。
2023-05-24 12:48:22550

MM1-0625HSM RF 混頻器

    Marki Microwave 的 MM1-0625HSM 是一款 RF 混頻器,RF 頻率為 6.5 至 25 GHz,LO 頻率為 6.5 至
2023-05-24 12:21:08

MT3L-0113H GaAs 三平衡 MMIC 混頻器

0.25 至 5 GHz。該混頻器具有 8.5 dB 的轉(zhuǎn)換損耗、43 dB 的隔離度和高動態(tài)范圍。高隔離和雜散抑制使這款混頻器成為高性能雷達(dá)、無線電和測試應(yīng)用的理
2023-05-23 16:13:59

MT3-0113SCQG GaAs 三平衡 MMIC 混頻器

混頻器提供高動態(tài)范圍,具有 8.5 dB 的轉(zhuǎn)換損耗和 40 dB 的 LO-RF 隔離。該混頻器在 IIP3、P1dB 和雜散性能方面提供出色的非線性性能,具有 2
2023-05-23 15:58:16

MMIQ-0218HSM 射頻混頻器

     Marki Microwave 的 MMIQ-0218HSM 是一款無源 GaAs MMIC IQ 混頻器,RF/LO 頻率為 2 至
2023-05-23 15:25:37

單片微波集成電路(MMIC)混頻器——HMC8192LG

HMC8192LG——無源、寬頻、同相/正交(I/Q)、單片微波集成電路(MMIC)混頻器。 既可作為接收器操作的圖像抑制混頻器,也能夠作為單邊帶的混頻器。
2023-05-23 12:51:19527

MM1-2567L RF 混頻器

   Marki Microwave 的 MM1-2567L 是一款 RF 混頻器,RF 頻率為 25 至 67 GHz,LO 頻率為 25 至 67 GHz
2023-05-22 17:54:39

MMIQ-1040LSM-2 GaAs MMIC IQ 混頻器

,中頻頻率為 DC 至 10 GHz。該混頻器提供出色的邊帶抑制和 LO 到 RF 隔離,同時提供高線性性能。它提供 50 dB 的 LO 到 RF 隔離、50 dB
2023-05-22 15:33:22

MMIQ-0416H GaAs MMIC IQ 混頻器

頻率為 DC 至 6 GHz。這種超寬帶混頻器提供出色的邊帶抑制和 LO 到 RF 隔離,同時提供高線性性能。它提供 59 dB 的 LO 到 RF 隔離、40 dB
2023-05-22 15:13:27

MT3D-0113LSM 射頻混頻器

   Marki Microwave 的 MT3D-0113LSM 是一款 GaAs MMIC 三平衡 GaAs 混頻器,RF-LO 頻率范圍為 1.5 至 13
2023-05-22 15:05:58

T3H-20G 射頻混頻器

   Marki Microwave 的 T3H-20G 是一款雙音混頻器,LO/RF 頻率范圍為 10 MHz 至 20 GHz,中頻頻率范圍為 10 MHz 至
2023-05-22 15:02:05

MM1-30100L 射頻混頻器

    Marki Microwave 的 MM1-30100L 是一款 GaAs MMIC 雙平衡毫米波混頻器,RF/LO 頻率為 30 至 100 GHz
2023-05-22 14:57:28

如何使用LTC3877的單通道?

我們在我們的設(shè)計之一中使用了 T2080。 我們的 T2080 處理總電流計算結(jié)果約為 24A。我們計劃使用LTC3877 VID 控制穩(wěn)壓雙通道組合時能夠達(dá)到 60A。 由于我們的電流最大
2023-05-10 08:47:19

什么是無源混頻器

最常見的混頻器類型是無源混頻器。此類混頻器有不同的設(shè)計樣式,如單端、單平衡、雙平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47675

帶晶體管的高動態(tài)范圍混頻器電路分享

混頻器應(yīng)具有低噪聲和高動態(tài)性能。大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)混頻器使用反相運(yùn)算放大器。不幸的是,許多運(yùn)算放大器的噪聲系數(shù)很差。噪聲系數(shù)良好的運(yùn)算放大器通常不適合在大信號下工作。
2023-04-08 10:31:111521

無線通信領(lǐng)域的混頻器和調(diào)制器解析

在無線通信系統(tǒng)中,信號必須進(jìn)行上變頻或下變頻后才能進(jìn)行信號傳播和處理。這種變頻步驟在傳統(tǒng)上稱為混頻,是接收和發(fā)射信號鏈必不可少的過程。 于是,混頻器和調(diào)制器就成為射頻(RF)系統(tǒng)的基本構(gòu)件。隨著無線通信標(biāo)準(zhǔn)的不斷演進(jìn),查看這些構(gòu)件的特征并了解混頻器如何影響總體系統(tǒng)性能至關(guān)重要。
2023-04-03 14:53:133116

ADL5801ACPZ-R7

RF 混頻器 4.75~5.25V 10-6000MHz
2023-03-28 14:59:50

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