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2-2012

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HF-Praxis 2/2012

Messtechnik quenz und

Messtechnik quenz und der Temperatur für einen 0,5-dB-Schritt; die Genauigkeit beträgt 0,05 dB, typ. von DC bis 2,4 GHz. Die Änderung der Genauigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur liegt bei ±0,02 dB. Bild 3 zeigt die entsprechenden Verläufe für einen 16-dB-Schritt. Die Genauigkeit beträgt normalerweise 0,1 dB von DC - 1 GHz und 0,15 dB von 1 bis 2,5 GHz. Die Dämpfungsschwankungen in Abhängigkeit von der Temperatur liegen bei ±0,2 dB. • Impedanzanpassung Hohe Rückflussdämpfung ist ein Erfordernis für gute Genauigkeit. Bild 4 zeigt den typischen Verlauf der Eingangsrückflussdämpfung in Abhängigkeit von der Frequenz bei verschiedenen Dämpfungen • Dynamikbereich Die Systemleistung wird vom Dynamikbereich der einzelnen Bestandteile entschieden. Einer der größten Vorteile von Super RF CMOS Dämpfungsgliedern ist ihr IP3 und ihr Kompressionswert, welche weitgehend konstant sind von 1 MHz bis zur höchsten spezifizierten Frequenz. Bild 5 zeigt, dass bei +24 dBm Eingangsleistung die Kompression normalerweise 0,1 dB von 1 MHz bis 2,4 GHz beträgt. Über den Temperaturbereich von -45° zu +85° C hinweg ist die Variation unbedeutend. Diese Dämpfungsglieder bieten einen erstaunlich hohen IIP3 von 52 dBm von 1 MHz bis 2,4 GHz, wie Bild 6 zeigt. • Speisespannung Die DAT-Familie kann mit einer positiven oder einer positiven und negativen Versorgungsspannung arbeiten. Die DAT-Modelle mit positiver und negativer Speisespannung arbeiten mit einer Schaltgeschwindigkeit von 1 MHz, die anderen mit 25 kHz. Bild 7 und 8 zeigen Beispiele für die Erzeugung der erforderlichen Betriebsspannung von +3,3 V aus der üblicherweise vorhandenen Systemspannung von +5 V. Steuerung der Dämpfungsglieder • Parallele Steuerung Bild 9 zeigt das Blockdiagramm eines 6-Bit-Dämpfungsgliedes mit 0,5 dB Schrittweite und paralleler Steuerung. Die für parallele Steuerung ausgelegten Dämpfungsglieder können in zwei Betriebsarten arbeiten: - direkte parallele Programmierung - gelatchte parallele Programmierung Direkte Parallele Programmierung ist für Handbetrieb nützlich. Bei gelatchter, paralleler Programmierung wird der Latch- Enable-Anschluss auf LOW gehalten, während die Dämpfungseinstellungen geändert werden. Anschließend wird der Eingang freigegeben, um die Einstellungen zu speichern, dann geht er wieder auf LOW, um den Zustand zu erhalten. • Serielle Steuerung Bild 10 zeigt ein 6-Bit-Modell mit 0,5 dB Schrittweite und serieller Kontrolle. Hier wird die Dämpfung von drei CMOS-kompatiblen Signalen kontrolliert: DATA, CLOCK und LATCH ENABLE (LE). DATA und CLOCK ermöglichen die serielle Eingabe der Daten in ein eingebautes Schieberegister. Der LE- Eingang kontrolliert das Latch. • Steuerung durch einen Computer Die Kontrolle von einem Computer aus erfolgt für die seriellen und parallelen Interface-DAT- Modelle über den LPT-Port des Computers. Ist kein LPT-Port vorhanden empfiehlt sich eine PCMCI- (für Laptops oder Notebooks) oder ein PCI-Parallel- Interfacekarte (für PC). ■ Mini-Circuits www.minicircuits.com Bild 6: IP3 in Abhängigkeit von der Frequenz Bild 7: Betrieb über einen Spannungsteiler Bild 8: Speisung des DAT über einen Low-drop-out-Regler Bild 9: Funktionelles Schaltschema eines 6-Bit- Dämpfungsgliedes mit paralleler Steuerung Bild 10: Funktioneller Stromlaufplan eines 6-Bit- Dämpfungsgliedes mit serieller Steuerung 16 hf-praxis 2/2012

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