高性能小功率FM接收芯片NE605及其应用
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一.QN FM基本产品线介绍FM 调频收音(发射)QN8005 FM Receiver with RDS & Auto ScanQN8005L FM Receiver with Auto ScanQN8006 FM Transceiver with RDS & Auto ScanQN8006L FM Transceiver with Auto ScanQN8007 FM Transmitter with RDS & Auto ScanQN8007L FM Transmitter with Auto ScanQN8000 FM Transmitter with CDMA noise eliminate, success in iPod & iPhone accessory in USA.QN8010 FM/AM tuner.QN8000 FM发射芯片,该产品是一款性能优良的FM发射芯片,4*4size.20pin QFN封装,外围元器件只有8个电阻电容等。
立体声信噪比 65db,谐波失真 0.2%,立体声左右声分离度 40db。
支持全频段发射,已经成功设计并销售到美国ipod和iphone的发射装置中去了,性能完全值得信赖。
(Belkin 代工)QN8005 FM接收芯片,该产品是一款性能优良的FM接收芯片,4*4size.24pin QFN封装,外围元器件只有1个电阻电容等。
立体声信噪比 66db,单声道信噪比73db,谐波失真 0.03%支持全频段接收76-108MHz,具有Auto Scan 自动扫台功能,可准确搜索出音质很好的电台,并存储。
同时支持RDS(无线数据系统)和TMC功能QN8006 FM接收发射一体化单芯片,全球第二款高集成度一体化单芯片,4*4size.24pin QFN封装,外围元器件只有2个电阻电容等。
立体声信噪比 66db,单声道信噪比73db,谐波失真 0.03%接收方面可以支持全频段76-108MH接收,同时具有可选的0.05/0.1/0.2MHz 三种跳台步进方式。
SA605数据手册-SA605高性能低功率的混频器(中频调频系统)-菲利普半导体(1992年11月3日)简介:SA605是一种单片式的高性能、低功耗、能够调频中频系统的混频器/振荡器,有两个限幅中频放大器、积分检波器,可以进行噪声抑制,对数信号接受强度指示(RSSI)器和电压调节器,SA605结合西格尼蒂克公司的SA602和SA604A的功能,但具有更高的混频器输入截点,更高的中频带宽(25MHz)和温度补偿的RSSI以及限制器,可以应用于更高的性能要求。
该芯片提供20引脚DIP(双列直插式塑料封装)、20引脚SOL (表面安装微型封装)和20引脚SSOP(小外形封装)。
SA605和SA615在功能上属于相同的类型。
两个设备之间的不同之处在于保证规格。
SA615具有较高的Icc,较低的输入三阶截点,较低的变频混频器增益,更低的增益限,更低的调幅抑制,低SINAD(信纳比),THD(总谐波失真)较高,以及比SA605更高的RSSI误差。
无论是SA605或SA615都满足EIA(电子工业协会)的AMPS和TACS蜂窝式无线应用。
更多技术信息,请参考应用手册AN1994,1995和1996,其中包括示例应用程序图和该产品的完整概述和参考插图。
应用:•蜂窝无线中频调频•高性能通信接收器•单次转换VHF/UHF接收器•SCA(软件通信体系框架)接收器•射频电平表•频谱分析仪•仪表•FSK和ASK数据接收机•对数放大器•宽带低电流放大引脚配置:1.RF IN2.RF旁路3.XTAL OSC(外部时钟输入振荡器)4.XTAL OSC5.静音输入6.Vcc7.RSSI输出8.静音音频输出9.非静音音频输出10.正交输入20.混频输出19.中频放大去耦端18.中频放大输入17.中频放大去耦端16.中频放大输出15.接地14.限幅器输入13.限幅器去耦端12.限幅器去耦端11.限幅器输出•低功耗:6V时通常5.7mA•混频器输入>500MHz•混频器的转换功率增益在45MHz下为13dB•晶振有效值到达150MHz(LC振荡器达到1GHz;LO本机振荡器可以注入频率)•中频放大器/限幅器的增益为102分贝•限值为25MHz的小信号带宽•温度补偿的对数接收信号强度指示(RSSI)有过量的90分贝动态范围•两个音频输出-静音,非静音•低外部元件数量;适用于晶体/陶瓷/LC过滤器•卓越的灵敏度;0.22μV转换成50Ω的匹配网络时,SINAD(信噪和失真比)为12分贝(频率为1kHz时、RF在45MHz时、IF在455kHz时)(0.22µV into50Ωmatching network for12dB SINAD(Signal to Noise and Distortion ratio)for1kHz tone with RFat 45MHz and IF at455kHz)•SA605符合蜂窝无线电规格•ESD(静电释放)固化订购信息:①:20引脚DIP(双列直插式塑料封装)SA605N②:20引脚SOL(表面安装微型封装)SA605D③:20引脚SSOP(小外形封装)SA605DK1.RF IN20.混频输出2.RF旁路19.中频放大去耦端3.XTAL OSC(外部时钟输入振荡器)18.中频放大输入4.XTAL OSC17.中频放大去耦端5.静音输入16.中频放大输出6.Vcc15.接地7.RSSI输出14.限幅器输入8.静音音频输出13.限幅器去耦端9.非静音音频输出12.限幅器去耦端10.正交输入11.限幅器输出绝对最大额定值:①:单电源电压②:存储温度范围③:热阻抗直流电气特性:(除了另作说明的情况一般默认:V CC=+6V,T A=25°C)①:电源供应电压范围②:直流漏电流③:静音开关输入阈值交流电气特性:(除了另作说明的情况一般默认:V CC=+6V,T A=25°C,射频频率为45MHz与14.5dbv的射频输入升压;中频频率为455KHZ;R17为5.1K ;射频电平为-45dbm;FM调制为1kHz与±8kHz的峰偏差。
关于60GHz频段微功率(短距离)无线电技术应用有关问题的通知各省、自治区、直辖市无线电管理办公室(局)为适应无线电技术的发展,科学、合理地开发和利用高频段频谱资源,根据我国无线电频率划分规定和频谱使用情况,并参考国际上的相关规定,经研究,决定将59-64GHz频段用于微功率(短距离)无线电技术应用。
现将相关事宜通知如下:一、该频段微功率(短距离)无线电设备按照“关于发布《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》的通知(信部无[2005]423号)”中通用微功率(短距离)无线电发射设备管理。
二、该频段微功率(短距离)无线电发射设备射频指标:1、载波频率容限:500x10-62、天线端口输出功率限值:10dBm峰值等效全向辐射功率限值:47dBm平均等效全向辐射功率限值:44dBm3、带外发射限值(e.i.r.p):57-59GHz及64-66GHz:-5dBm/MHz(有效值)4、其他射频指标应满足“关于发布《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》的通知(信部无[2005]423号)”中第二部分“通用要求”的相关规定。
三、该频段设备在正常使用时不得对空间研究、地球资源探测、射电天文等其他合法无线电业务产生干扰,也不得提出无线电干扰保护要求。
二○○六年十月二十三日关于发布《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》的通知信部无〔2005〕423号各省、自治区、直辖市无线电管理机构,全军无委办公室:为促进各种无线电业务协调、健康地发展,进一步加强对微功率(短距离)无线电设备的管理,现发布重新修订的《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》,自2005年10月1日起施行。
凡与本《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》不相一致的其它技术标准、技术规范和技术要求等同时废止。
特此通知。
中华人民共和国信息产业部二○○五年九月五日微功率(短距离)无线电设备的技术要求一、具体技术指标(一) 通用微功率(短距离)无线电发射设备A类设备1.使用频率为:9kHz-190kHz磁场强度发射限值B类设备1.使用频率:1.7-2.1MHz,2.2-3.0MHz,3.1-4.1MHz,4.2-5.6MHz,5.7-6.2MHz,7.3-8.3MHz,8.4-9.9MHz2.所发射的磁场强度在距设备10米处不大于9dBμA/m(准峰值)。
高频课程设计报告_调频发射机目录1. 内容概述 (2)1.1 课程背景 (3)1.2 报告目的 (3)1.3 报告结构 (4)2. 调频发射机概述 (5)2.1 调频通信原理 (6)2.2 调频发射机组成 (7)3. 调频发射机设计要求 (8)3.1 系统指标 (10)3.2 性能要求 (11)4. 设计方案与实现 (11)4.1 发射机结构设计 (13)4.2 高频电路设计 (14)4.3 调制和解调电路设计 (15)4.4 电源模块设计 (17)5. 调试与优化 (19)5.1 测试方法 (21)5.2 调试过程 (22)5.3 性能优化 (23)6. 测试结果与分析 (25)6.1 发射功率 (26)6.2 频谱纯度 (27)6.3 调制质量 (28)6.4 系统稳定性 (30)7. 结论与展望 (31)7.1 设计总结 (32)7.2 存在问题 (34)7.3 未来改进方向 (35)1. 内容概述本报告详细介绍了调频发射机的高频课程设计,围绕其工作原理、设计要点、实现路径以及未来改进方向展开深入探讨。
从调频发射机的基本原理出发,我们讨论了信号调制、载波频率的调整以及功率放大等关键技术点。
报告紧密结合实际工程需求,详尽阐述了调频发射机的工作著魔步骤和各个模块的功能设计,包括射频前端、调制器、功率放大器等核心部件。
在分析过程中,我们考虑了复杂信号环境下的抗干扰性设计,确保信号传输的稳定性和清晰度。
通过对调频发射机的仿真和数据分析,本报告优化了不同负载条件下的性能表现,为实际生产提供了有效的理论支持。
本课程设计报告还包括了项目实施过程中的遇到的挑战和解决方案,同时讨论了调频发射机在现代无线通信技术中的应用及其市场潜力。
报告最后展望了的未来科技发展趋势,提出了进一步提升调频发射机性能的潜在技术和创新方向。
通过本报告的学习与应用,读者能够获得关于高频调频发射机设计过程的全面了解,并为后续相关研究提供有益的参考和指导。
FM15160 安全芯片产品说明书2014. 07本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称复旦微电子)的产品而提供的参考资料,不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。
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.芯片概述FM15160是一款32位安全控制芯片。
提供USB、ISO7816、UART、SPI、GPIO等多种接口;内置160KB FLASH、64KB ROM和8KB RAM;支持SM1、SM7、SSF33、SMS4、DES/3DES、AES等对称算法,支持SM2、ECC、RSA等非对称算法,支持SM3、SHA1、SHA256、MD5等杂凑算法;内置硬件真随机数发生器和安全防护电路;具有多用户程序隔离和保护能力。
FM15160芯片具有功耗低、稳定性高以及运行效率高等优点。
2~18 GHz超宽带低噪声放大器芯片研制文晓敏;李斌【摘要】低噪声放大器在射电天文望远镜接收机中是一个重要的前端组件,其性能对接收机的灵敏度和噪声有至关重要的影响。
采用OMMIC公司70 nm GaAs mHEMT工艺研究和设计了一款工作频率为2~18 GHz的超宽带单片微波集成低噪声放大器芯片,芯片面积为2 mm×1 mm。
放大器电路采用三级级联放大、双电源供电拓扑结构,常温在片测试结果显示,全频带增益大于28 dB,噪声温度平均值为93 K,直流功耗150 mW,无条件稳定。
该放大器芯片覆盖了射电天文S,C,X,Ku 4个传统观测波段,适用于厘米波段超宽带接收前端和毫米波段超宽带中频放大模块。
【期刊名称】《天文研究与技术-国家天文台台刊》【年(卷),期】2019(16)3【总页数】7页(P278-284)【关键词】低噪声放大器;GaAs;mHEMT;超宽带;单片微波集成电路【作者】文晓敏;李斌【作者单位】中国科学院上海天文台,上海200030;中国科学院大学,北京100049【正文语种】中文【中图分类】TN722.3作为射电天文望远镜接收机前端的核心器件,低噪声放大器(Low Noise Amplifier, LNA)不仅要将天线接收到的来自外太空的微弱信号进行低噪声放大,还要求具有较高的增益抑制后级链路的噪声,保持接收系统的灵敏度。
单片微波集成电路(Monolithic Microwave Integrated Circuits, MMIC)形式的低噪声放大器芯片是实现超宽带、低噪声、高增益器件的重要途径。
变组分高电子迁移率晶体管(Metamorphic High-eletron-mobility Transistor, mHEMT) 具有高频、高功率及噪声性能好的优点,广泛应用于雷达、遥感、辐射测量等领域[1]。
本文设计单片微波集成电路低噪声放大器芯片所用的OMMIC D007IH mHEMT工艺,拥有70 nm栅长和高掺铟沟道,在组分缓变的缓冲层上生长高铟浓度的外延活跃层,从而实现与砷化镓(GaAs)衬底的平稳过渡,因而使其具有极低的噪声和超高频特性[2]。
MiniCore系列产品µCore-280ZFLIR制冷型中波/长波红外热像仪机芯产品主要特性:• 制冷式碲镉汞(MCT)探测器• 内嵌于硬件和软件的先进图像处理• 易于集成到吊舱和安防产品中高分辨率设计中波/长波热成像系统制冷型中波/长波红外热像仪机芯产品原始设备制造商(OEM)之所以选择µCore-280Z以及MiniCore系列产品的原因在于其能够提供无与伦比的远距离目标可见度。
因此,FLIR制冷型中波/长波红外热像仪机芯堪称吊舱和安防监控产品的理想之选。
如果您的产品采用640 x 512分辨率成像仪,选择中波及长波热像仪最为经济实惠。
FLIR中波/长波热像仪机芯以低f/#运转,使用更紧凑、更经济的镜头。
其探测器具有出众的大气透过率性能,在高温和潮湿条件下应用更显高效。
关于热像仪机芯和更多FLIR的原始设备制造商解决方案,敬请访问。
关于FLIR OEM机芯与组件业务FLIR OEM机芯与组件业务为众多先进的热成像平台提供机芯和部件产品。
热像仪机芯是设计用于集成到其他系统的子系统,可以以整体系统或子系统形式用于原始设备制造商的多种应用领域中。
FLIR原始设备制造商部件包括长波、短波和近红外探测器机芯、激光指示器和测距仪、用于红外和X 射线的读出电路(ROIC)以及高性能方位/俯仰云台。
| 2 |功能特性连续光学变焦µCore-280Z和MiniCore系列产品均可实现连续变焦,便于操作人员在窄视场和广视场之间进行来回调节,且绝不会错失目标。
制冷型MCT探测器碲镉汞(MCT)探测器具有卓越的距离性能,能够生成清晰的640x512像素热图像(可提供几种探测器面阵规格)。
多视场角光学特性MiniCore系列产品具有多视场角光学特性,比连续变焦镜头具有更加出众的距离性能。
广角镜头具有实况感知能力,而窄角镜头提供所需的细节,为在宽角度或中等角度图像中吸引你关注的目标提供更多实质证据。
FY605数传电台说明书桂林飞宇电子科技有限公司地址:桂林市朝阳路高新信息产业园创新大厦C407网址:邮箱:service@FY605数传电台说明书尊敬的客户:您好!感谢您使用飞宇电子科技的产品,为了更好更快的使用本产品,请在使用前认真仔细地阅读本说明书。
无线数据传输在相同的场合下使用中,空中数据传输的速率越高,则数据传输距离就越近,抗干扰性也就越差。
我公司产品使用方便、采用ISM频段,无需申请。
一、FY605 功能特点1. 发射功率发射功率2000mW,高接收灵敏度-123dbm。
2. 低功耗电源电压DC5V,接收电流<50mA,发射电流<1.5A,最小休眠时电流< 1mA。
3. 电源管理方式电台提供三种休眠工作方式,硬件唤醒,串口唤醒、空中唤醒。
4. ISM 频段工作频率,无需申请频点。
载频频率433MHz.5. 电源管理方式电台提供一种休眠工作方式,硬件唤醒。
6. 电路结构电台采用集成芯片式,收发转换时间短<20ms,各项指标一致性好,性能更优。
7. 传输距离远在视距情况下,天线高度>3 米,可靠传输距离5Km~15Km。
8. 透明的数据传输提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。
自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据(所发即所收)。
9. 多速率JZ875高速数传电台可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps多种通信波特率,并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。
10. 高速无线通讯和大的数据缓冲区。
空中速率大于串口速率时可连续传输无限大的数据,空中速率小于或等于串口速率时,一帧可传输512 字节的数据。
11. 智能数据控制,用户无需编制多余的程序即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,网络连接,控制等操作,电台能够自动完成。
高性能小功率FM接收芯片NE605及其应用NE605是荷兰飞利浦公司推出的高性能FM接收器芯片。
该芯片通过对接收到的FM射频信号混频、中频放大、限幅和鉴频,从而获得声频输出和接收信号强度指示的输出。
由NE605构成FM接收机具有电路简单、调试方便、性能稳定和价格低廉等优点,因而可广泛应用于移动通信接收机和射频电平表中。
1 特点NE605的特点如下:●功耗低,电源为6V时典型工作电源是5.7mA;●混频器输入频率大于500MHz;●在45MHz时,混频器的变频功率增益为13dB,噪声系数为4.6dB;●XTAL振荡器频率可达150MHz,LC振荡器频率可达1GHz;●中频放大器/限幅器增益为102dB;●限幅器小信号带宽为25Mz;●接收信号强度指示(RSSI)电路为带温度补偿的对数电压放大器,动态范围超过90dB;●具有两种声频输出:即静噪声频输出和非静噪声频输出;●灵敏度高:在1kHz 音频信号(射频为45MHz、中频为455kHz)时,信号与噪声的失零点比(SINAD)为12dB,对于50Ω匹配网络,其灵敏度为0.22μV。
●2NE605的主要性能●2.1NE605的引脚功能●NE605具有DIP-20、SOL-20和SSOP-20三种封装形式,其引脚排列如图1所示,引脚功能如下:1脚(RF IN):射频输入端,输入射频信号的典型频率为500MHz;2脚(RF BYPASS):射频旁路端;3脚(XTAL OSC1):振荡器输出端;4脚(XTAL OSC2):振荡器输入端;5脚(MUTE IN):静噪输入端;7脚(RSSI OUT):接收信号强度指示器输出端;8脚(MUTED AUDIO OUT):静噪声频输出端;9脚(UNMUTED AUDIO OUT):非静噪声频输出端;10脚(QUADRATURE IN):正交鉴频器输入端;11脚(LIMITER OUT):限幅器输出端;12、13脚(LIMITER DECOUPLING):限幅器去耦端;14脚(LIMITER IN):限幅器输入端;16脚(IF AMP OUT):中频放大器输出端;17、19脚(IF AMP DECOUPLING):中频放大器去耦端;18脚(IF AMP IN):中频放大器输入端;20脚(MIXER OUT):混频器输出端;6脚(VCC):正电源端。
高性能小功率FM接收芯片NE605及其应用
NE605是荷兰飞利浦公司推出的高性能FM接收器芯片。
该芯片通过对接收到的FM射频信号混频、中频放大、限幅和鉴频,从而获得声频输出和接收信号强度指示的输出。
由NE605构成FM接收机具有电路简单、调试方便、性能稳定和价格低廉等优点,因而可广泛应用于移动通信接收机和射频电平表中。
1 特点NE605的特点如下:●功耗低,电源为6V时典型工作电源是5.7mA;●混频器输入频
率大于500MHz;●在45MHz时,混频器的变频功率增益为13dB,噪声系数为4.6dB;●XTAL振荡器频率可达150MHz,LC振荡器频率可达1GHz;●中频放大器/限幅器增益为102dB;●限幅器小信号带宽为25Mz;
●接收信号强度指示(RSSI)电路为带温度补偿的对数电压放大器,动态范围超过90dB;●具有两种声频输出:即静噪声频输出和非静噪声频输出;●灵敏度高:在1kHz 音频信号(射频为45MHz、中频为455kHz)时,信号与噪声的失零点比(SINAD)为12dB,对于50Ω匹配网络,其灵敏度为0.22μV。
●2NE605的主要性能
●2.1NE605的引脚功能●NE605具有DIP-20、SOL-20和SSOP-20三种封装形式,其引脚排列如图1所示,引脚功能如下:1脚(RF IN):射频输入端,输入射频信号
的典型频率为500MHz;2脚(RF BYPASS):射频旁路端;3脚(XTAL OSC1):振荡器输出端;4脚(XTAL OSC2):振荡器输入端;5脚(MUTE IN):静噪输入端;7脚(RSSI OUT):接收信号强度指示器输出端;8脚(MUTED AUDIO OUT):静噪声频输出端;9脚(UNMUTED AUDIO OUT):非静噪声频输出端;10脚(QUADRATURE IN):正交鉴频器输入端;11脚(LIMITER OUT):限幅器输出端;12、13脚(LIMITER DECOUPLING):限幅器去耦端;14脚(LIMITER IN):限幅器输入端;16脚(IF AMP OUT):中频放大器输
出端;17、19脚(IF AMP DECOUPLING):中频放大器去耦端;18脚(IF AMP IN):中频放大器输入端;
20脚(MIXER OUT):混频器输出端;6脚(VCC):正电源端。
电源电压为4.5~8.0V;15脚(GND):地。
2.2 NE605内部结构NE605的内部功能框图如图2所示,它主要由混频器、振荡器、中频放大器、限幅器、RSSI电路、鉴频和静噪开关等电路组成,其中混频器用于将输入的射频信号与内部本振信号进行超内差混频以获得455kHz中频信号。
振荡器的作用是通过外接晶体或LC移相网络产生本振信号。
中频放大器用于对混频器输出的中频信号进行放大。
限幅器用来对中频放大器输出的信号进行限幅,其输出中的一路接内部鉴频器,另一路将限幅器送入RSSI电路。
RSSI电路可将限幅器的限幅量进行对数放大从而获得与输入射频电平成正比的电压信号。
鉴频器电路将调频中频信号用正交检波器检波以得到音频输出信号。
2.3 NE605的主要参数NE605的主要参数见表1。
表1 NE605的主要参数混频器/振荡器部分参数名称符号单位测试条件最小值典型值最大值输入信号频率fINMHz 500 晶体振荡器频率fOSCMHz 150 噪声系数dBFin=45MHz 5.0
三阶输入阻断点dBmf1=45.0MHz,f2=45.06MHz -10
变频功率增益dB匹配14.5dBμ升压10.51314.5射频输入电阻kΩ单端输入3.54.7 射频输入电容pF 3.54.0混频输出电阻kΩ20脚 1.31.5中频部分参数名称符号单位测试条件最小值典型值最大值中频放大器增益dB50Ω信号源39.7 限幅器增益dB50Ω信号源62.5 输入限幅(-3dB)dBm -113 AM抑制dB80% AM
1kHz303442声频电平mV 110150250非静噪声频电平mV 480 SINAD灵敏度dB射频电平等于-118dBm 16 总谐波失真dB -35-42 信噪比dB噪声无调制73 中频RSSI输出mV中频电平为-118dBm0160550V 中频电平为-68dBm2.02.53.0V中频电平为
-18dBm4.14.85.5RSSI的范围dB 90 RSSI的精度dB ±1.5中频输入阻抗kΩ 1.41.6 中频输出阻抗kΩ0.851.0 限幅器输入阻抗kΩ 1.41.6 声频输出阻
抗kΩ58 射频/声频部分参数名称符号单位测试条件最小值典型值最大值非静噪声频电平mVVcc=4.5V、射频电平=-27dBm时的有效值450 系统RSSI输出
VVcc=4.5V、射频电平=-27dBm 4.3。