當前最有吸引力的毫米波應用主要在E頻段與V頻段。E頻段對應于60GHz~90GHz的頻率范圍,在此頻段上由于大氣衰減的影響只能采取視線傳輸(LOS)方式。實際上,很多大氣中的分子,例如氧氣、水蒸氣或氮氣,可以在這個頻段內的特定波長上吸收能量。
凌力爾特公司推出一款新寬帶、高動態范圍雙通道混頻器LTC5566,該器件集成了可編程可變增益IF 放大器。這款雙通道混頻器具非常寬的300MHz 至6GHz 輸入頻率范圍,得到了專門優化,而且在新的3 6GHz 和4 5GHz 5G 頻段以及已經使用很長時間的4G 頻段具廣泛的表征。
各位大神:我想在混頻器芯片ADL5801(10M-6G)射頻端加微帶巴倫,其中混頻器射頻端是差分輸入,不知該怎么設計?在datasheet中看到,射頻端“內部匹配50Ω差分輸入阻抗”,不知道什么意思,巴倫阻抗怎么考慮?
Pasternack公司發布了六款射頻(RF)和本振(LO)工作頻段為4GHz~38GHz且同步和正交中頻(IF)帶寬為DC~4 5GHz的新IQ混頻器。這些混頻器的典型用途包括點對點及點對多點無線電、甚小孔徑終端(VSAT)、軍用雷達、電子戰(EW)、衛星通信、傳感器以及測試測量設備。
ADI推出寬帶無源同相正交RF混頻器系列。HMC819x混頻器支持從2 5至42 GHz的完整頻譜,與當今的其他分立式器件相比,它們提供了顯著優勢,為需要寬帶支持的各種工業應用提供了理想解決方案,包括測試和測量等應用。
ADI旗下凌力爾特推出雙平衡混頻器LTC5553,該器件在3GHz 至20GHz 范圍內提供同類最佳的帶寬匹配能力。該混頻器可用作上變頻器或下變頻器。此外,LTC5553 在14GHz 時提供出色的23 9dBm IIP3 線性度,在17GHz 時則為21 5dBm。
在無線電和射頻系統中,許多場合要求使用幅度和相位完全可控的混頻器 變頻器,因此要求對混頻器 變頻器的一致性進行測量。混頻器 變頻器矢量測試方法,雖能同時測量幅度、相位、群延等信息,但對校準過程中的校準混頻器提出了互易性要求。
中電科儀器儀表公司推出的AV3672矢量網絡分析儀是一款性能卓越的微波毫米波測試儀器。它提供頻響、單端口、全雙端口、電子等多種校準方式