RF和混合信号PCB的一般布局指南

2015-12-14
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摘要

摘要:本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论。资料提供“最佳实践”指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于特定的元件、PCB制造商以及材料。

本应用笔记适用于所有Maxim无线产品。更多信息请参考无线或RF产品选择。

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引言

本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。内容按主题进行组织,提供“最佳实践”指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于特定的元件、PCB制造商以及材料。

射频传输线

许多Maxim射频元件要求阻抗受控的传输线,将射频功率传输至PCB上的IC引脚(或从其传输功率)。这些传输线可在外层(顶层或底层)实现或埋在内层。关于这些传输线的指南包括讨论微带线、带状线、共面波导(地)以及特征阻抗。也介绍传输线弯角补偿,以及传输线的换层。


微带线


这种类型的传输线包括固定宽度金属走线(导体)以及(相邻层)正下方的接地区域。例如,第1层(顶部金属)上的走线要求在第2层上有实心接地区域(图1)。走线的宽度、电介质层的厚度以及电介质的类型决定特征阻抗(通常为50Ω或75Ω)。

Figure 1. Microstrip example (isometric view).

图1. 微带线示例(立体图).

带状线


这种线包括内层固定宽度的走线,和上方和下方的接地区域。导体可位于接地区域中间(图2)或具有一定偏移(图3)。这种方法适合内层的射频走线.

 

Suspended stripline (end view).

图2. 带状线(端视图)。

Offset suspended stripline. A variant of the stripline, for PCBs with unequal layer thicknesses (end view).

图3. 偏移带状线。带状线的一种变体,适用于层厚度不相同的PCB(端视图)。

共面波导(接地)


共面波导提供邻近射频线之间以及其它信号线之间较好的隔离(端视图)。这种介质包括中间导体以及两侧和下方的接地区域(图4)。

Coplanar waveguide provides for better isolation between nearby RF lines and other signal lines.

图4. 共面波导提供邻近射频线以及其它信号线之间较好的隔离。

建议在共面波导的两侧安装过孔“栅栏”,如图5所示。该顶视图提供了在中间导体每侧的顶部金属接地区域安装一排接地过孔的示例。顶层上引起的回路电流被短路至下方的接地层。

Via fences are recommended on both sides of a coplanar waveguide.

图5. 建议在共面波导的两侧安装过孔栅栏。

特征阻抗


有多种计算工具可用于正确设置信号导体线宽,以实现目标阻抗。然而,在输入电路板层的介电常数时应小心。典型PCB外基板层包含的玻璃纤维成分小于内层,所以介电常数较低。例如,FR4材质介电常数一般为εR = 4.2,而外基板(半固化板)层一般为εR = 3.8。下边的例子仅供参考,其中金属厚度为1oz铜(1.4 mils、0.036mm)。

Table 1. Examples of Characteristic Impedance
介质 电介质 层厚,mil (mm) 中间导体,mil (mm) 空隙 特征阻抗
微带 预浸料 (3.8) 6 (0.152) 11.5 (0.292) N/A 50.3
10 (0.254) 20 (0.508) 50.0
差分线对 预浸料 (3.8) 6 (0.152) 25 (0.635) 6 (0.152) 50.6
带状线 FR4 (4.5) 12 (0.305) 3.7 (0.094) N/A 50.0
偏移带状线 预浸料 (3.9)
6 (0.152) upper, 4.8 (0.122)

N/A

50.1
10 (0.254) lower
共面波导 预浸料 (3.8)
6 (0.152) 14 (0.35) 20 (0.50) 49.7

传输线弯角补偿


由于布线约束而要求传输线弯曲时(改变方向),使用的弯曲半径应至少为中间导体宽度的3倍。也就是说:

弯曲半径 ≥ 3 × (线宽).

这将弯角的特征阻抗变化降至最小。

如果不可能实现逐渐弯曲,可将传输线进行直角弯曲(非曲线),见图6。然而,必须对此进行补偿,以减小通过弯曲点时本地有效线宽增大引起的阻抗突变。标准补偿方法为角斜接,如下图所示。最佳的微带直角斜接由杜维尔和詹姆斯(Douville and James)公式给出:

Equation 1.

式中,M为斜接与非斜接弯角之比(%)。该公式与介电常数无关,受约束条件为w/h ≥ 0.25。

其它传输线可采用类似的方法。如果对正确补偿方法存在任何不确定性,并且设计要求高性能传输线,则应利用电磁仿真器对弯角建模。

When a curved bend is not possible, the transmission line can undergo a right-angle bend.

图6. 如果不可能实现逐渐弯曲,可将传输线进行直角弯曲。

传输线的换层


如果布局约束要求将传输线换至不同的电路板层,建议每条传输线至少使用两个过孔,将过孔电感负载降至最小。一对过孔将传输电感有效减小50%,应该使用与传输线宽相当的最大直径过孔。例如,对于15-mil微带线,过孔直径(抛光镀层直径)应为15 mil至18 mil。如果空间不允许使用大过孔,则应使用三个直径较小的过渡过孔。

S信号线隔离

必须小心防止信号线之间的意外耦合。以下是潜在耦合及预防措施的示例:

 

  • 射频传输线:传输线之间的距离应该尽量大,不应该在长距离范围内彼此接近。彼此间隔越小、平行走线距离越长,平行微带线之间的耦合越大。不同层上的走线应该有接地区域将其保持分开。承载高功率的传输线应尽量远离其它传输线。接地的共面波导提供优异的线间隔离。小PCB上射频线之间的隔离优于大约-45dB是不现实的。
  • 高速数字信号线: 这些信号线应独立布置在与射频信号线不同的电路板层上,以防止耦合。数字噪声(来自于时钟、PLL等)会耦合到RF信号线,进而调制到射频载波。或者,有些情况下,数字噪声会被上变频/下变频。
  • VCC/电源线: 这些线应布置在专用层上。应该在主VCC分配节点以及VCC分支安装适当的去耦/旁路电容。必须根据射频IC的总体频率响应以及时钟和PLL引起的数字噪声的预期频率分布选择旁路电容。这些走线也应与射频线保持隔离,后者将发射较大的射频功率。

接地区域

如果第1层用于射频元件和传输线,建议在第2层使用实心(连续)接地区域。对于带状线和偏移带状线,中间导体上、下要求接地区域。这些区域不得共用也不得分配给信号或电源网络,而必须全部分配给地。有时候受设计条件限制,某一层上有局部接地区域,则必须位于全部射频元件和传输线下方。接地区域不得在传输线下方断开。

应在PCB的RF部分的不同层之间布置大量的接地过孔。这有助于防止接地电流回路造成寄生接地电感增大。过孔也有助于防止PCB上射频信号线与其它信号线的交叉耦合。

电源层和接地层的特殊考虑事项

对于分配给系统电源(直流电源)和接地的电路板层,必须考虑元件的回路电流。总的原则是避免将信号线布置在电源层和接地层之间的电路板层上。

Incorrect layer assignment: there are signal layers between the bias layer and ground-current return path on ground layer. Bias line noise can be coupled to the signal layers.

图7. 不正确的电路板层分配:电源层和接地层上的接地电流回路之间有信号层。偏压线噪声会耦合到信号层。

Better layer assignment: there are no signal layers between the bias and ground return layers.

图8. 较好的电路板层分配:电源层和接地层之间没有信号层。

电源(偏压)走线和电源去耦

如果元件有多个电源连接,常见做法是采用“星”型配置的电源布线(图9)。在星型配置的“根”节点安装较大的去耦电容(几十µF),在每个分支上安装较小的电容。这些小电容的值取决于射频IC的工作频率及其具体功能(即级间与主电源去耦)。下图所示为一个示例。

Component has several supply connections, the power-supply routes can be arranged in a star configuration

图9. 如果元件有多个电源连接,电源布线可采用星型配置。高清图像

相对于连接至相同电源网络的所有引脚串联的配置,“星”型配置避免了长接地回路。长接地回路将引起寄生电感,会造成意外的反馈环路。电源去耦的关键考虑事项是必须将直流电源连接在电气上定义为交流地。

去耦和旁路电容的选择

由于存在自谐频率(SRF),现实中电容的有效频率范围是有限的。可以从制造商处获得SRF,但有时候必须通过直接测量进行特征分析。SRF以上时,电容呈现感性,因此不具备去耦或旁路功能。如果需要宽带去耦,标准做法是使用多个(电容值)增大的电容,全部并联。小电容的SRF一般较大(例如,0.2pF、0402 SMT封装电容的SRF = 14GHz),大电容的SRF一般较小(例如,相同封装2pF电容的SRF = 4GHz)。表2所列为典型配置。

表2. 电容的有效频率范围
元件 电容 封装 SRF 有效频率范围*
超高范围 20pF 0402 2.5GHz 800MHz至2.5GHz
极高范围 100pF 0402 800MHz 250MHz至800MHz
高范围 1000pF 0402 250MHz 50MHz至250MHz
中等范围 1µF 0402 60MHz 100kHz至60MHz
低范围 10µF 0603 600kHz 10kHz至600kHz
*有效频率范围的低端定义为低于5Ω容抗。

旁路电容布局考虑事项

由于电源线必须为交流地,最大程度减小交流地回路的寄生电感非常重要。元件布局或摆放方向可能会引起寄生电感,例如去耦电容的地方向。旁路电容有两种摆放方法,分别如图10和图11所示:

Figure 10. This configuration presents the smallest total footprint for the bypass capcitor and related vias.

图10. 该配置下,旁路电容和相关过孔的总占位面积最小

这种配置下,将顶层上的VCC焊盘连接至内层电源区域(层)的过孔可能妨碍交流地电流回路,强制形成较长的回路,造成寄生电感较高。流入VCC引脚的任何交流电流都通过旁路电容,到达其接地侧,然后返回至内接地层。这种配置下,旁路电容和相关过孔的总占位面积最小。

Figure 11. This configuration requires more PCB area.

图11. 该配置要求较大的PCB面积。

另外一种配置下,交流地回路不受电源区域过孔的限制。一般而言,这种配置要求的PCB面积稍大。

短路器连接元件的接地

对于短路器连接(接地)的元件(例如电源去耦电容),推荐做法是每个元件使用至少两个接地过孔(图12),这可降低过孔寄生电感的影响。短路连接元件组可使用过孔接地“孤岛”。

Figure 12. Using at least two grounding vias for each components reduces the effect of via parasitic inductance.

图12. 每个元件使用至少两个接地过孔可降低过孔寄生电感的影响。

IC接地区域(“焊盘”)

大多数IC要求在元件正下方的元件层(PCB的顶层或底层)上的实心接地区域。该接地区域将承载直流和射频回流,通过PCB流向分配的接地区域。该元件“接地焊盘”的第二功能是提供散热器,所以焊盘应在PCB设计规则允许的情况下包括最大数量的过孔。下图所示的例子中,在射频IC正下方的中间接地区域(元件层上)安装有5 × 5过孔阵列(图13)。在其它布局考虑允许的情况下,应使用最大数量的过孔。这些过孔是理想的通孔(穿透整个PCB)。这些过孔必须电镀。如果可能,使用导热胶填充过孔,以提高散热性能(在电镀过孔之后、最后电镀电路板之前填充导热胶)。

Figure 13. A 5 × 5 array of via holes embedded in the central ground plane directly under the RF IC.

图13. 在射频IC正下方的中间接地区域上安放5 × 5过孔阵列

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完备的SDARS接收器

MAX2504

完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA

MAX2322

可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC

MAX2609

45MHz至650MHz、集成中频VCO,差分输出

MAX3544

多频段数字电视调谐器

MAX2691

L2波段GPS低噪声放大器

MAX2681

400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器

MAX2472

500MHz至2500MHz、VCO缓冲放大器

MAX2630

VHF至微波、+3V、通用放大器

MAX2687L

GPS/GNSS低噪声放大器,集成LDO

MAX2624

单片压控振荡器

MAX2538

正交模式PCS/蜂窝电话/GPS LNA/混频器

MAX2055

数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器

MAX2442

900MHz镜像抑制接收器

MAX2233

900MHz ISM波段、250mW功率放大器,带有模拟或数字增益控制

MAX2614

40MHz至4GHz宽带线性放大器

MAX2903

200mW、单片发送器IC,用于868MHz/915MHz ISM频段

MAX1479

300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的+10dBm ASK/FSK发送器

MAX2045

高增益矢量乘法器

MAX9931

2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器

MAX3517

CATV上行放大器

MAX2160EBG

ISDB-T单段、低IF调谐器

MAX2207

RF功率检测器,UCSP封装

MAX3507

CATV上行放大器

MAX2265

2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

MAX2369

完备的双频段正交发送器

MAX2180

AM/FM天线低噪声放大器

MAX9985

双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

MAX2251

+2.8V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

MAX2648

5GHz至6GHz、低噪声放大器,6引脚UCSP封装

MAX2530

正交模式PCS/蜂窝电话/GPS LNA/混频器

MAX1471

315MHz/434MHz低功耗、3V/5V ASK/FSK超外差接收器

MAX2693L

内置LDO的GPS/GNSS低噪声放大器

MAX2385

CDMA + GPS LNA/混频器

MAX2670

GPS/GNSS前端放大器

MAX2664

VHF/UHF低噪声放大器

MAX2042A

SiGe、高线性度、1600MHz至3900MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器

MAX7044

300MHz至450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器

MAX19983A

双通道、SiGe、高线性度、高增益、650MHz至850MHz下变频混频器,带有LO缓冲/开关

MAX2361

完备的双频段正交发送器

MAX2654

1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器

MAX2822

2.4GHz 802.11b零IF收发器,带有集成PA与Tx/Rx开关

MAX2359

正交模式PCS/蜂窝电话/GPS LNA/混频器

MAX77271

多模PA降压转换器,带有线性直通模式

MAX2640

300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器

MAX9982

825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器

MAX2136

ISDB-T/DVB-T低IF调谐器

MAX2421

900MHz镜频抑制收发器

MAX2010

500MHz至1100MHz可调节的RF前馈预失真器

MAX19790

250MHz至4000MHz、双通道、可变电压模拟衰减器

MAX2752

2.4GHz单芯片压控振荡器

MAX2688

GPS/GNSS低噪声放大器

MAX2351

正交模式PCS/蜂窝电话/GPS LNA/混频器

MAX7030

低成本、315MHz和433.92MHz ASK收发器,带有N分频PLL

MAX9995

双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

MAX2058

700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器

MAX2335

450MHz CDMA/OFDM LNA/混频器

MAX2503

完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA

MAX2321

可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC

MAX2608

45MHz至650MHz、集成中频VCO,差分输出

MAX2694

GPS/GNSS低噪声放大器

MAX2680

400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器

MAX2471

10MHz至500MHz、VCO缓冲放大器,差分输出

MAX2852

5GHz接收器

MAX2557

多频、多模RF至比特femto基站无线接收器

MAX2613

40MHz至4GHz宽带线性放大器

MAX2044

SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器

MAX2308

CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器

MAX2114

DBS直接下变频器

MAX2388

W-CDMA LNA/混频器IC

MAX2104

直接变频调谐器IC,适合数字DBS应用

MAX2206

RF功率检测器,UCSP封装

MAX2667

GPS/GNSS超低噪声系数LNA

MAX2264

2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

MAX2825

2.4GHz/5GHz、单频和双频、802.11g/a RF收发器IC

MAX7060

280MHz至450MHz可编程ASK/FSK发送器

MAX9984

SiGe、高线性度、400MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

MAX2240

2.5GHz、+20dBm功率放大器IC,UCSP封装

MAX2701

1.8GHz至2.5GHz、直接下变换接收器

MAX2310

CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器

MAX1470

315MHz、低功耗、+3V、超外差接收器

MAX2597

Femto基站比特至RF无线发送器

MAX19793

1500MHz至6000MHz双通道模拟电压可变增益衰减器,内置10位SPI控制DAC

MAX2391

W-CDMA/W-TDD/TD-SCDMA零IF接收器

MAX4002

2.5GHz、45dB、RF检测控制器

MAX7057

300MHz至450MHz频率可编程ASK/FSK发送器

MAX2374

SiGe、可变IIP3、低噪声放大器,UCSP封装

MAX2769B

通用型GPS接收机

MAX2364

完备的双频段正交发送器

MAX2653

GSM900及DCS1800/PCS1900双频段、低噪声放大器

MAX2358

正交模式PCS/蜂窝电话/GPS LNA/混频器

MAX7033

315MHz/433MHz ASK超外差接收器,带有AGC锁存

MAX2141

低功耗XM卫星通信接收机

MAX2643

900MHz、SiGe、可变的高IP3、低噪声放大器

MAX1385

双通道RF LDMOS偏置控制器,提供I²C/SPI接口

MAX8805Z

600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电

MAX2420

900MHz镜频抑制收发器

MAX2506

完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA

MAX19997

双通道、SiGe、高线性度、高增益、2300MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

MAX8805

600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电

MAX2023

高动态范围、直接上/下变频转换器,提供1500MHz至2500MHz正交调制/解调

MAX2410

低成本、RF上/下变频器,带有LNA及PA驱动器

MAX2741

集成L1波段GPS接收机

MAX5860

可升级高密度下行电缆QAM调制器

MAX2057

1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制

MAX2616

40MHz至4GHz宽带线性放大器

MAX9947

AISG集成收发器

MAX2047

高增益矢量乘法器

MAX9933

2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器

MAX2117

完备的直接变频调谐器,用于MMDS系统

MAX2324

可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC

MAX2209

RF功率检测器

MAX2683

3.5GHz下变频混频器,可选的LO倍频器

MAX2851

5GHz、5通道MIMO接收器

MAX2267

+2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

MAX2460

900MHz镜频抑制收发器

MAX2632

VHF至微波、+3V、通用放大器

MAX2165

一次变频DVB-H调谐器

MAX2235

+3.6V、1W、自动斜率控制功率放大器,适用于900MHz系统

MAX2602

3.6V、1W RF功率晶体管,适合900MHz应用

MAX2307

低功耗、蜂窝系统上变换器-驱动器

MAX2387

W-CDMA LNA/混频器IC

MAX2666

微型低噪声放大器,用于HSPA/LTE

MAX2838

3.3GHz至3.9GHz无线宽带RF收发器

MAX3509

CATV上行放大器

MAX2656

1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器

MAX9987

+14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化

MAX1473

315MHz/433MHz ASK超外差接收器,具有更宽的动态范围

MAX19792

500MHz至4000MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC

MAX2390

W-CDMA/W-TDD/TD-SCDMA零IF接收器

MAX2754

1.2GHz VCO,带有线性调制输入

MAX2830

2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关

MAX2363

完备的双频段正交发送器

MAX9990

+14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化

MAX2090

50MHz至1000MHz模拟VGA,集成门限报警电路和误差放大器,用于电平控制

MAX7032

低成本、基于晶振的可编程ASK/FSK收发器,带有N分频PLL

MAX2642

900MHz、SiGe、可变的高IP3、低噪声放大器

MAX8805Y

600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电

MAX19996

SiGe、高线性度、高增益、2000MHz至3000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器

MAX2022

高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器

MAX2120

完备的直接变频调谐器,用于DVB-S和免费广播系统

MAX2720

直接变换QPSK调制器,带有VGA及PA驱动器,用于1.7GHz至2.5GHz应用

MAX2511

低电压IF收发器,带有限幅放大器和接收信号强度指示

MAX2615

40MHz至4GHz宽带线性放大器

MAX2046

高增益矢量乘法器

MAX2605

45MHz至650MHz、集成中频VCO,差分输出

MAX2750AUA

2.4GHz单芯片压控振荡器

MAX2870

23.5MHz至6000MHz分数/整数N分频合成器/VCO

MAX2116

完备的DBS直接变频调谐器IC,带有单片VCO

MAX2323

三模/双模CDMA LNA/混频器

MAX3541

完备的一次变频电视调谐器

MAX2106

DBS直接下变频器

MAX2208

RF功率检测器,UCSP封装

MAX2682

400MHz至2.5GHz、低噪声、SiGe下变频混频器

MAX2473

500MHz至2500MHz、VCO缓冲放大器

MAX2266

2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

MAX2136A

覆盖全球频段的车载TV调谐器

MAX2181

车载FM低噪声放大器

MAX2463

900MHz镜频抑制收发器

MAX2631

VHF至微波、+3V、通用放大器

MAX2171

直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播

MAX3580

直接变频TV调谐器

MAX2063

50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道数字VGA

MAX2900

200mW、单片发送器IC,用于868MHz/915MHz ISM频段

MAX19997A

双通道、SiGe、高线性度、高增益、1800MHz至2900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

MAX3524

低噪声、高线性度宽带放大器

MAX19996A

SiGe、高线性度、2000MHz至3900MHz下变频混频器,带有LO缓冲器

MAX3514

CATV上行放大器

MAX2669

GPS/GNSS超低噪声系数LNA

MAX2837

2.3GHz至2.7GHz无线宽带RF收发器

MAX2551

波段II、V WCDMA Femtocell收发器,带有GSM监测功能

MAX2366

完备的双频段正交发送器

MAX2655

1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器

MAX2827

2.4GHz/5GHz、单频和双频、802.11g/a RF收发器IC

MAX9986

SiGe、高线性度、815MHz至995MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

MAX2645

3.4GHz至3.8GHz、SiGe低噪声放大器/PA前置驱动器

MAX2242

2.4GHz至2.5GHz线性功率放大器

MAX2181A

FM汽车级低噪声放大器

MAX2162S

ISDB-T 1段和3段、低IF调谐器

MAX19999

双通道、SiGe、高线性度、高增益、3000MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

MAX2312

CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器

MAX1472

300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器

MAX2161S

ISDB-T 1段和3段、低IF调谐器

MAX2599

Femto基站比特至RF无线发送器

MAX2406

低成本下变频器,带有低噪声放大器

MAX2393

W-CDMA/W-TDD/TD-SCDMA零IF接收器

MAX2671

400MHz至2.5GHz上变频器

MAX2009

1200MHz至2500MHz可调的RF预失真器

MAX2585

先进的、多模、RF至基带接收器

MAX2661

400MHz至2.5GHz上变频器

MAX2160

ISDB-T单段、低IF调谐器

MAX2422

900MHz镜频抑制收发器

MAX2326

可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC

MAX19985

双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

MAX2695

WLAN/WiMax低噪声放大器

MAX2685

低成本、900MHz、低噪声放大器及下变频混频器

MAX7058

315MHz/390MHz双频ASK发送器

MAX2584A

完备的RF至基带接收器

MAX2634

315MHz/433MHz低噪声放大器,用于汽车RKE

MAX2065

50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA

MAX5862

高密度下行电缆QAM调制器

MAX2059

1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器

MAX2510

低电压IF收发器,带有限幅放大器接收信号强度指示及正交调制器

MAX2500

完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA

MAX3540

完备的一次变频电视调谐器

MAX2105

直接变频调谐器IC,适合数字DBS应用

MAX2269

+2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

MAX9989

+14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化

MAX2548

四波段TDD-WCDMA、RF至比特流无线接收器

MAX12005

卫星IF开关

MAX2170

直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播

MAX2620

10MHz至1050MHz、集成RF振荡器,提供缓冲输出

MAX2245

2.5GHz、22dBm/20dBm功率放大器,带有模拟闭环功率控制

MAX2686L

内置LDO的GPS/GNSS低噪声放大器

MAX2062

50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道模拟/数字VGA

MAX2395

WCDMA准直接调制器,带有VGA和PA驱动器

MAX2309

CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器

MAX2389

W-CDMA LNA/混频器IC

MAX2674

带有天线开关和偏置的GPS/GNSS LNA

MAX2203

RMS功率检测器

MAX2668

微型低噪声放大器,用于HSPA/LTE

MAX2832

2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA

MAX3503

CATV上行放大器

MAX2550

波段I、V和VIII WCDMA Femto收发器,集成GSM监测功能

MAX2365

完备的双频段正交发送器

MAX2658

GPS/GNSS低噪声放大器

MAX2826

2.4GHz/5GHz、单频和双频、802.11g/a RF收发器IC

MAX12000

1575MHz GPS前端放大器

MAX2644

2.4GHz SiGe、高IP3低噪声放大器

MAX1386

双通道RF LDMOS偏置控制器,提供I²C/SPI接口

MAX2820A

2.4GHz 802.11b零IF收发器

MAX19998

SiGe、高线性度、2300MHz至4000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器

MAX2014

50MHz至1000MHz、75dB对数检测器/控制器

MAX2598

四波段TDD-WCDMA比特至RF无线发送器

MAX19794

10MHz至500MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC

MAX2500B

完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA

MAX19985A

双通道、SiGe、高线性度、高增益、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

MAX2392

W-CDMA/W-TDD/TD-SCDMA零IF接收器

MAX2660

400MHz至2.5GHz上变频器

MAX2650

DC到微波、+5V、低噪声放大器

MAX2092

700MHz至2700MHz模拟VGA,带有门限报警电路和用于电平控制的误差放大器

MAX7034

315MHz/434MHz ASK超外差接收器

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