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4 de diciembre de 2011

MAX2692, MAX2695 WLAN / WiMAX de bajo ruido, Amplificadores De baja figura de ruido, LNA 2,4 GHz y 3,5 GHz en un WLP ultra-pequeño; Versiones disponibles con diferentes niveles de ganancia

 

MAX2692, MAX2695: Circuito de funcionamiento típica

Descripción

Los amplificadores de bajo ruido MAX2692/MAX2695 (LNA) están diseñados para WLAN / WiMAX ® aplicaciones. Diseñado en el proceso de SiGe avanzada de Maxim, los dispositivos de conseguir una alta ganancia y figura de muy bajo ruido y aumentar al máximo el punto y el punto de intercepción de 3er orden. Los dispositivos de operar desde un 1,6 hasta 3,6 V fuente V única. La función de parada opcional en los dispositivos reduce el suministro de corriente a menos de 10μA. Los dispositivos están disponibles en una muy pequeña sin plomo, compatible con RoHS, 0.86mm x 0.86mm x 0.65mm oblea nivel de paquete (WLP).

Hoja de Datos

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(PDF, 1,5 MB)

 

Características principales

  • 2.5GHz WLAN (MAX2692)
  • 3.7GHz WiMAX (MAX2695)
  • Ganancia de potencia: 18 dB (MAX2692)
  • Baja figura de ruido: 1.1dB (MAX2692)
  • IP3 alto de entrada:-3dBm (MAX2695)
  • Salida integrada 50Ω Coincidencia Circuito
  • Baja corriente de alimentación: 4.0mA
  • Bill baja de Materiales: Un inductor, dos condensadores
  • Tamaño reducido: 0.86mm x 0.86mm

Aplicaciones / Usos

  • Automotor
  • Módulos integrados
  • Industrial WLAN / WiMax
  • Notebook PCs / Comprimidos
  • Teléfonos inteligentes



1 de diciembre de 2011

Diagrama de Fuente de corriente del LED

 

Fuente de corriente del LED

Los pines de salida de una interfaz con la lógica TTL (como nuestro reproductor de MP3 programable ) puede conducir un LED en el mejor. Si usted tiene que controlar múltiples LEDs con una sola salida, hay algunas opciones:

  • Conducir un relevo de la lógica TTL y cambiar los LED de encendido / apagado con una fuente de alimentación independiente. Esto puede ser conveniente si los LEDs ya tiene una resistencia limitadora de corriente. Tenga en cuenta que no todos los relés son compatibles con niveles TTL. Hemos utilizado dos relés DIL y relés de estado sólido con éxito.
  • En lugar de un relé, use un transistor de potencia. Esto no tiene la protección contra sobretensiones de un relé, pero es más barato y más rápido cambia. Véase el artículo de Power-salidas para el H0420 para un circuito de ejemplo. Una vez más, este circuito es conveniente si los LEDs ya tiene una resistencia limitadora de corriente.
  • Para poder dos o más LEDs normal, es decir, los LED no tienen una resistencia limitadora de corriente, a una salida TTL, es más conveniente utilizar una "fuente de corriente constante" del circuito. Este circuito es el foco de este artículo.

Utilizando una fuente de corriente es la mejor manera de conducir múltiples LEDs, debido a que el brillo de un LED depende de la corriente que fluye a través de él. Incluso dentro de una serie de LED (con el mismo número de producto y del mismo fabricante), la variación de la tensión directa del LED es muy alta. Cuando se utiliza una resistencia para limitar la corriente del LED, la corriente que fluye a través de los LED está vinculado de inmediato a la tensión directa. La variación de las tensiones directas de los LEDs, por tanto, da lugar a diferencias en el brillo.

Una fuente de corriente es inmune a este problema, ya que regula la corriente, y no la tensión, que fluye a través de los LEDs.

El circuito

El circuito a continuación utiliza una fuente de alimentación independiente para conducir los LED. Por lo general utilizan una alimentación de 24 V de potencia, pero una fuente de alimentación va a funcionar. Los únicos factores a considerar son que usted no debe exceder la máxima disipación de potencia del transistor.

 

Para el circuito, consideremos primero que nada está conectado a P1 . Entonces, la base del transistor y el ánodo del LED ( D1 ) se detuvo por la resistencia R2 . Debido a que el LED verde, la tensión en la base del transistor será la misma que la tensión directa del LED, que es de 2,1 V para un sistema verde LED. Si la base del transistor es de 2,1 V, su emisor será menor de 0,6 V o 1,5 V. Esto significa que la corriente a través de la resistencia R3 es de 15 mA (1,5 V dividido por 100Ω). Esta misma corriente, por tanto, también llega a la serie de LEDs conectados entre los dos pines de P3 .

Si el pin P1 se tira bajo, el transistor se bloqueará y no la corriente fluirá a través de los LEDs. Esta capacidad le permite cambiar una serie de LEDs encendido y apagado de un dispositivo externo, con la lógica TTL o salidas de colector abierto. Usted puede apagar los LEDs con la misma técnica: cambiar los pernos de vez en cuando en una sucesión muy rápida, variando el ancho de la "a" del pulso. Para mejores resultados, este ancho de pulso (PWM) plan debería ocurrir con una frecuencia entre 50 Hz y 100 Hz.

Si no va a conducir la corriente de alimentación de un dispositivo externo, puede omitir la resistencia R1 y conectores P1 y P2 . Incluso si usted no conducir la corriente de alimentación de otro dispositivo, es posible omitir R1 siempre que el pin del dispositivo externo de salida es de colector abierto o tiene una resistencia interna .

Resistencia R2 puede omitirse si la oferta actual es impulsado desde un dispositivo externo (en P1 ) y que el pin es no de colector abierto. En concreto, para nuestro reproductor de MP3 programables , tanto R1 y R2 se pueden omitir.

Notas finales

El número máximo de LEDs que una fuente de corriente solo puede circular a 24 V depende del color de los LEDs. Cada color del LED se fabrican con materiales semiconductores diferentes, con una tensión directa diferentes. Las tensiones hacia delante en la tabla de abajo son aproximados, ya que la típica tensión directa de un LED depende del fabricante, e incluso dentro de una serie de LEDs, la tolerancia de la tensión directa es bastante alto.

image

Este circuito se puede, a los 24 V, la unidad hasta 6 LEDs blancos y un máximo de 10 LEDs de color rojo. Si tiene que conducir más LEDs, usted puede poner varias fuentes de corriente en cascada. Para ello, conecte el pin P2 de una fuente de corriente P1 de la fuente de corriente que viene.

Diagramas de un circuito inversor de voltaje reproductores MP3 LCD con un resultado positivo

 

Un circuito inversor de voltaje

Nuestro reproductor de MP3 programable cuenta con una interfaz de un LCD con un controlador HD44780. Estas son las pantallas LCD alfanumérico con una a cuatro líneas de texto y de 16 a 40 caracteres por línea. Sin embargo, estos LCDs (pantallas LCD y en general) existe en dos variedades: aquellas que requieren un positivo LC-conducción de tensión y aquellos que necesitan una negativa LC-conducción de tensión. El H0420 (el reproductor de MP3 programables que me he referido antes) sólo es compatible con las pantallas LCD con un resultado positivo LC-conducción de tensión, ya que se alimenta directamente de un común (asimétrico) adaptador de alimentación.

Un inversor de voltaje (que crea una tensión negativa de la positiva) que permiten conectar una pantalla LCD con una negativa LC-conducción de tensión a la H0420. La tensión de salida (negativo) debe ser ajustable por el óptimo manejo LC-voltaje depende del ángulo de visión y de la temperatura. El H0420 cuenta ya con un pin de un resultado positivo LC-conducción de tensión entre 0 V y 5 V. Nuestro circuito debe "interceptar" el pin y modificarlo para producir un voltaje negativo.

El circuito

La siguiente imagen muestra el circuito inversor de voltaje, que se centra en el chip temporizador bien conocido 555. El esquema consta de tres partes: un oscilador que convierte CC en CA, un tipo especial de rectificador que convierte de AC a DC (pero ahora negativa), y un regulador de voltaje. Ninguno de los valores de los componentes es crítico, por cierto.

El chip temporizador 555 se conecta como un oscilador. Como se explica en detalle en muchos libros y artículos, el "período de alta" del ciclo de toma 0,693 × (R1 + R2) × C1 segundos y el período de baja se 0.693 x R2 x C1 segundos. Con los valores de R1, R2 y C1, esto produce una onda casi cuadrada de aproximadamente 1,3 kHz en el pin 3.

Los dos diodos aspecto de la mitad de un puente rectificador y de hecho lo hacen producir una señal de DC, pero de una manera diferente a los puentes de diodo común.Cuando el pin 3 del 555 es alta, el diodo D1 lleva a cabo (y los bloques de diodos D2) y por lo tanto los 555 cargos condensador C2. Cuando cambia el pin 3 bajo, D1 bloques.Todavía hay un cargo en el C2 y el lado "+" del condensador es ahora el nivel de cero voltios (por el pin 3 está temporalmente a cero voltios). La otra parte debe ser VCC menos, si se me permite pasar por alto el umbral de la D1, por el momento. Que, a su vez, significa que el diodo D2 conduce y que los cargos C2 C3 ... con una tensión negativa. Condensador C3 funciones como un capacitor.

Como se ha dicho, la tensión de salida debe ser controlable (es decir, ajustable). Una manera fácil de hacerlo es hacer un divisor de tensión ajustable con una resistencia fija y una variable de resitor. Esta es la combinación de R3 y P1, Q1 es un cruce de P-FET de canal, por lo que he utilizado el J175.

Notas finales

Debido a la tensión umbral de los diodos, el rango de salida es de cero voltios hasta aproximadamente-3.8V (con Vcc a 5V). La relación con la tensión de control ( entrada en el esquema) y la tensión de salida no es lineal. Esto no era importante para mi aplicación, pero debe ser mencionado.

Antes de llegar a este circuito, he tratado de utilizar la tensión de control como Vcc, y R3 y caída de Q1. Sin embargo, en el diseño de la H0420, el pasador de tensión LC-conducción no puede producir suficiente corriente para alimentar el chip 555. Además, la norma 555 necesita una fuente de alimentación de al menos 4.5V. Hay implementaciones alternativas de los 555: una versión de bajo consumo CMOS de los 555 que cumplan con el suministro actual de la pin-LC de conducción de tensión de la H0420, y las versiones de que el trabajo en 3V también existen. No he probado esto, pero optó por el divisor de tensión y un R3/Q1 Vcc estable de 5V.

Este circuito se adapta a un pedazo de tabla experimation de 12 por 5 pines con componentes normales. Usted puede hacer que sea más pequeño con un PCB personalizado, y aún menor en el uso de componentes SMD. He puesto la placa directamente en el cable plano que une la pantalla LCD para el H0420 (el suelo , VCC y LC-pines de conducción de tensión están muy juntos en el cable de cinta).