Récepteurs µModule RF-numérique, pour stations de base

0
(0)

Les LTM9004 et LTM9005 sont deux récepteurs µModule® RF – numériques qui intègrent tous les composants clés pour les récepteurs des stations de base 3G et 4G (WCDMA, TD-SCDMA, LTE, etc.) et stations de base à antenne intelligentes WiMAX.

Les récepteurs intégrés µModule permettent une réduction importante de surface de carte, en intégrant le mélangeur / démodulateur RF, les amplificateurs, les filtres passifs et des CAN 14 bits, 125 Méch./s, dans un petit boîtier pratique. Le LTM9004 réalise une architecture à conversion directe avec un démodulateur I / Q, un filtre passe-bas et un CAN double. Le LTM9005 offre une architecture à échantillonnage FI (fréquence intermédiaire) avec un mélangeur infradyne, un filtre SAW et un seul CAN. Ce haut degré d’intégration permet des cartes plus petites ou des systèmes à plus grand nombre de canaux, allégeant les problèmes liés à la séparation et au routage des signaux, tout en procurant une réduction significative du temps de conception et de mise au point. Ces récepteurs bénéficient de l’expérience acquise pendant des années dans la conception des chaînes de traitement du signal et sont présentés en un boîtier µModule, facile d’utilisation, de 22 mm x 15 mm.

Les fournisseurs de services de téléphones cellulaires subissent une pression intense pour réduire les dépenses d’investissement de capital (CAPEX) et celle d’exploitation (OPEX). Répondre aux tendances comprend la nécessité de réaliser des stations de base plus petites, plus légères et moins consommatrices de puissance, comme les têtes radio distantes (RRH), qui peuvent être montées sur le pylône avec l’antenne, de même les stations de base macrocellulaires à grand nombre de canaux, de forte densité, à rendement plus élevé, et aussi d’utiliser de petits répéteurs numérique. Ces récepteurs µModule répondent directement à ces tendances. Avec seulement 25% de la surface de carte dédiés aux réalisations en composants discrets, les LTM9004 et LTM9005 économisent de la surface cruciale et réduisent également le temps et les efforts requis pour optimiser la conception et l’implantation de douzaines de composants haute fréquence. Ceci conduit à des coûts de développements plus bas, à moins de composants à fournir et à stocker, et à une commercialisation plus rapide.

Deux architectures de récepteurs dominent les stations de base : la conversion directe et l’échantillonnage FI. La conversion directe démodule le signal RF et le convertit en signal continu (0 MHz dans le domaine de la fréquence). Ceci simplifie le filtrage, avec l’emploi de filtres passe-bas, ayant une fréquence de coupure de 10 MHz (bande passante du signal de 20 MHz). Le LTM9004 comprend cette architecture. D’autres options de filtrage sont disponibles suivant les différentes bandes passantes des signaux. L’échantillonnage FI convertit en un signal de fréquence intermédiaire (FI), de 140 MHz dans ce cas, et le signal est démodulé en numérique. Le filtrage du signal 20 MHz est réalisé par un filtre à onde acoustique de surface (SAW) intégré dans le LTM9005.  D’autres bandes passantes de filtres sont disponibles.

Les LTM9004 et LTM9005 sont encapsulés dans un boîtier LGA, de 22 mm x 15 mm, économisant de la surface de carte, en utilisant un substrat multicouche qui protège les lignes analogiques sensibles des trajets numériques, pour réduire le bouclage numérique. Les condensateurs de découplage de référence et ceux d’alimentation sont disposés à l’intérieur du boîtier µModule, très proche de la puce, ce qui procure un avantage au niveau de la place, du prix et des performances par rapport à un boîtier traditionnel.

Les échantillons des LTM9004 et LTM9005 sont échantillonnés, aujourd’hui, et seront en production au dernier trimestre. Circuits de démonstration et échantillons sont disponibles à www.linear.com ou via un revendeur local Linear Technology. Pour plus d’informations, consulter le site www.linear.com/9004

Résumé des caractéristiques : LTM9004 et LTM9005

–        Récepteurs intégrés complets RF-numérique pour les applications des stations de base
–         CAN 14 bits, 125 Méch./s, faible consommation
–        Architecture à conversion directe (LTM9004)
a. gamme de fréquences RF d’entrée : 800 MHz à 2,7 GHz
b.      démodulation I /Q et CAN double
c.       continu, gain fixe, filtre passe-bas à fréquence de coupure fixe
d.      alimentations 5 V et 3 V, consommation totale 1,8 W
–        Architecture à échantillonnage FI (LTM9005)
a.       gamme de fréquences RF d’entrée : 400 MHz à 3,8 GHz
b.      gamme d’atténuation 20 dB continu
c.       filtre SAW 20 MHz, FI 140 MHz
d.      alimentation de 3,3 V, consommation totale 1,3 W
–        Boîtier LGA, 22 mm x 15 mm.

Source: zellercom.com

Cet article a-t-il été utile ?

Cliquez sur une étoile pour l’évaluer !

Note moyenne 0 / 5. Nombre de votes: 0

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à évaluer cet article.

Visité 24 fois, 1 visite(s) aujourd’hui

Publications similaires

  • CAN 12 / 14 bits, 25 Méch./s – 125 Méch./s

    0 (0) Linear Technology Corporation présente une famille de convertisseurs analogiques-numériques (CAN) 12 bits et 14 bits, de 25 Méch./s à 125 Méch./s, de très faible consommation, qui dissipent moins

  • Dual Interface EEPROM de STMicroelectronics

    0 (0) Dual Interface EEPROM de STMicroelectronics est une nouvelle famille de mémoires qui offre de nouvelles fonctionnalités et de capacités. La mémoire EEPROM peut être consultée soit par une

  • Les circuits ZN414Z, ZN415E et ZN416E

    0 (0) Le ZN414Z, abrité dans un boîtier TO-92, est un récepteur radio AM compact, construit à partir de dix transistors. Avec quelques composants externes supplémentaires, les électroniciens peuvent rapidement

  • CAN SAR 16 bits, 1 Méch./s, SNR de 94 dB

    0 (0) Linear Technology Corporation présente le LTC2393-16, un CAN SAR (convertisseur analogique-numérique à registre à approximations successives) de 16 bits, qui réalise un excellent rapport signal/bruit SNR de 94

  • ADV7619 le premier récepteur HDMI à 3 GHz

    0 (0) Le récepteur double port ADV7619 à 3 GHz permet aux concepteurs d’applications audio/vidéo de bénéficier pleinement des avantages des formats vidéo 3D et HD tout en préparant des