LMV225/LMV226/LMV228:CDMA和WCDMA應用中的RF功率檢測器
在CDMA和WCDMA應用的設計中,RF功率檢測是一個關鍵環節。TI的LMV225/LMV226/LMV228系列RF功率檢測器憑借其出色的性能,成為了眾多工程師的首選。今天,我們就來深入了解一下這三款器件。
文件下載:LMV225SDX NOPB.pdf
產品概述
LMV225/LMV226/LMV228是專門為CDMA和WCDMA應用設計的30 dB RF功率檢測器。其RF頻率范圍為450 MHz至2 GHz,能提供經過精確溫度和電源補償的輸出電壓,該電壓與dBm為單位的RF輸入功率呈線性關系。器件采用2.7V至5.5V的單電源供電,并且集成了濾波器,可對CDMA信號進行低紋波平均功率檢測,動態范圍達30 dB。此外,還可通過單個外部電容器進行額外濾波。
三款器件特性對比
| 型號 | 輸入范圍 (dBm) | 輸出緩沖 | 應用場景 |
|---|---|---|---|
| LMV225 | -30/0 | 無 | 高阻抽頭 |
| LMV226 | -15/15 | 有 | 定向耦合器 |
| LMV228 | -15/15 | 無 | 定向耦合器 |
電氣特性
電源電流
在不同工作模式下,三款器件的電源電流有所不同。例如,在2.7V電源電壓、無RF輸入功率且RFIN/EN = VDD的激活模式下,LMV225和LMV226的典型電源電流為4.9 mA,LMV228為4.9 mA;而在RFIN/EN = GND的關斷模式下,電源電流僅為0.44 μA。當電源電壓為5.0V時,激活模式下的電源電流會稍有增加,關斷模式下的電流同樣較低。
邏輯輸入電平與開啟時間
EN引腳的邏輯低輸入電平為0.8V,邏輯高輸入電平為1.8V。開啟時間方面,在無RF輸入功率且輸出負載為10 pF的情況下,LMV225的開啟時間典型值為2.1 μs,LMV226為1.2 μs,LMV228為1.7 μs。
上升時間
上升時間與輸入功率的變化有關。以2.7V電源電壓為例,當輸入功率從無功率躍升至0 dBm且輸出負載為10 pF時,LMV225的上升時間為4.5 μs;當輸入功率從無功率躍升至15 dBm時,LMV226的上升時間為1.8 μs,LMV228為4.8 μs。
對數斜率與截距
不同頻率下,三款器件的對數斜率和截距也存在差異。例如,在900 MHz時,LMV225的對數斜率典型值為44.0 mV/dB,對數截距為 -45.5 dBm;LMV226的對數斜率為44.5 mV/dB,對數截距為 -24.5 dBm。隨著頻率的升高,對數斜率和截距會相應變化。
典型應用
高阻抽頭應用
LMV225適用于高阻抽頭應用。由于其輸入阻抗恒定,可實現與頻率無關的輸入衰減,從而將其輸入范圍與功率放大器(PA)的輸出范圍相匹配。通過電阻R?和器件的50Ω輸入電阻RIN實現衰減。例如,若PA的有用輸出功率高達 +31 dBm,而LMV225的最大輸入功率為0 dBm,則需要R?實現至少31 dB的衰減。根據公式$A{dB}=20 cdot LOGleft[1+frac{R{1}}{R_{IN}}right]$,可計算出R?的值。當R? = 1800Ω時,可實現31.4 dB的衰減。
定向耦合器應用
LMV226和LMV228適用于定向耦合器應用。它們的輸入范圍為 -15 dBm至 +15 dBm,若定向耦合器的典型衰減為20 dB,則可直接將其通過定向耦合器連接到PA,無需額外的外部衰減器。不同的PA范圍可通過選擇不同耦合系數的定向耦合器來配置。
關斷功能
LMV225/LMV226/LMV228的RFIN/EN引腳兼具使能/關斷和功率輸入功能。電容器C和電阻R?將直流關斷功能與交流功率測量分離。當Enable = HI時,器件處于激活狀態;否則,處于低功耗關斷模式,此時輸出為低電平。對于LMV225,可通過公式$f=frac{1}{2 pileft(R{1}+R{IN}right) frac{C cdot C{IN}}{C+C{IN}}}$計算拐角頻率,其中RIN = 50Ω,CIN = 45 pF(典型值)。當R? = 1800Ω且C = 100 pF時,拐角頻率為2.8 MHz。對于LMV226/LMV228,用耦合器輸出阻抗RCOUPLER代替R?,當RCOUPLER = 50Ω且C = 100 pF時,拐角頻率為50 MHz。
輸出紋波分析
估算輸出紋波
CDMA調制的RF輸入信號可能會導致輸出紋波,影響RF功率測量。輸出紋波可通過公式$V{RIPPLE }=V{Y} cdot 20 LOGleft[frac{1+mu}{1-mu}right]$估算,其中VY是檢測曲線的斜率,μ是調制指數。CDMA的輸入信號幅度調制比通常在5至6 dB之間,相當于調制指數μ為0.28至0.33。因此,輸出紋波僅取決于對數斜率VY和最大與最小輸入信號幅度之比,與RF輸入信號的平均功率無關。
附加濾波后的輸出紋波
未濾波時的輸出紋波可通過上述公式計算。當在LMV225/LMV228的輸出端并聯一個電容(如COUT = 1.5 nF)到地,形成低通濾波器時,紋波會進一步衰減。截止頻率可通過公式$f{C}=frac{1}{2 pi C{OUT } R_{O}}$計算,其中RO為LMV225/LMV228的輸出電阻(典型值為19.8 kΩ)。當COUT = 1.5 nF時,截止頻率為5.36 kHz,100 kHz的AM信號將被衰減25.4 dB,剩余紋波小于20 mV,相當于誤差小于 ±0.5 dB。由于LMV226具有低輸出阻抗緩沖器,使用電容降低紋波的效果不佳。
工作原理
LMV225/LMV226/LMV228的對數響應通過對數放大器實現。對數放大器由多個級聯的線性增益單元組成,通過這些增益單元對對數函數進行分段逼近。每個增益單元在達到一定閾值時開始飽和,增益降為零。所有增益單元的輸出經過峰值檢測器進行AM解調后相加,得到對數函數。對數范圍約為20 · n · log (A),其中n為增益單元的數量,A為每個增益單元的增益。
布局考慮
在PCB布局時,需特別注意決定衰減的串聯電阻R?。對于高阻值電阻,其寄生電容可能會顯著影響實際衰減效果,導致有效衰減低于預期。為減小電阻R?兩端的寄生電容,可將其由多個電阻串聯組成,而非使用單個電阻。
總結
LMV225/LMV226/LMV228系列RF功率檢測器在CDMA和WCDMA應用中表現出色,具有寬頻率范圍、低紋波檢測、多種應用場景適配等優點。在實際設計中,我們需要根據具體的應用需求,合理選擇器件型號,正確配置外部電路,并注意PCB布局,以充分發揮器件的性能。你在使用這些器件時遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享你的經驗和見解。
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