MAX2022

高ダイナミックレンジ、ダイレクトアップコンバージョン1500MHz~2500MHz直交変調器

4キャリアWCDMA Txを可能にする高リニアリティ、超低ノイズ2GHz ZIF変調器

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ステータス 製品のステータスコードについての説明

入手可能:生産中

製品概要

低ノイズ、高リニアリティ、ダイレクトアップコンバージョン、直交変調器のMAX2022は、シングルおよびマルチキャリア、1800MHz~2200MHzのUMTS/WCDMA、cdma2000®、およびDCS/PCS基地局アプリケーション用に設計されています。ダイレクトアップコンバージョンアーキテクチャは従来のIFベースのダブルアップコンバージョンシステムに比べ、トランスミッタのコスト、部品点数、および消費電力を大幅に削減する点で有利です。

MAX2022は優れたリニアリティやノイズ性能を備えるだけでなく、高水準の部品集積度も実現しています。このデバイスは、同相および直交信号を変調する2つの整合されたパッシブミキサ、3つのLOミキサアンプドライバ、およびLO直交スプリッタを内蔵しています。また、シングルエンドRFおよびLO接続を可能にするバランも内蔵しています。追加機能として、送信DACへの直接接続を可能にするためにベースバンド入力が整合されているため、高コストのI/Qバッファアンプは不要です。

MAX2022は+5Vの単一電源で動作します。この製品は、エクスポーズドパッド付きの小型36ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
 

データシート

英語 このデータシートをPDF形式でダウンロードするダウンロードする Rev 0 (PDF, 304kB)
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日本語 このデータシートをPDF形式でダウンロードするダウンロードする Rev 0 (PDF, 348kB)
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評価キットが入手可能です:MAX2022EVKIT

主な特長

  • RF周波数範囲:1500MHz~2500MHz
  • 4キャリアのWCDMA 65dBc ACLRに適合
  • OIP3:+23.3dBm (typ)
  • OIP2:+51.5dBm (typ)
  • 側波帯抑制:45.7dBc (typ)
  • LOリーク:-40dBm (typ)
  • -173.2dBm/Hz (typ)の出力ノイズ、RF出力フィルタ不要
  • ブロードバンドベースバンド入力
  • DC結合入力によって直接起動のDACインタフェースが実現し、高コストのI/Qバッファアンプが不要
 

アプリケーション/用途

  • デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
  • 固定ブロードバンド無線アクセス
  • マイクロ波リンク
  • 軍事用システム
  • PHS/PAS基地局
  • プリディストーショントランスミッタ
  • 個人用携帯無線機(PMR)
  • シングルおよびマルチキャリアcdmaOne™およびcdma2000®基地局
  • シングルおよびマルチキャリアDCS 1800/PCS 1900 EDGE基地局
  • シングルおよびマルチキャリアWCDMA/UMTS基地局
  • ワイヤレスローカルループ(WLL)
   

主な仕様:

I/Q Demodulators
Part Number Band/ Freq.
(MHz)
Footprint
(mm x mm)
Package/Pins Budgetary Price
See Notes
MAX2022  1500 to 2500 6.0 x 6.0
TQFN/36
$4.99 @1k
全I/Q Demodulators (3)
Pricing Notes:
This pricing is BUDGETARY, for comparing similar parts. Prices are in U.S. dollars and subject to change. Quantity pricing may vary substantially and international prices may differ due to local duties, taxes, fees, and exchange rates. For volume-specific prices and delivery, please see the price and availability page or contact an authorized distributor.

I/Q Modulators
Part Number Freq.
(MHz)
Freq.
(MHz)
Footprint
(mm x mm)
Package/Pins Smallest Available Pckg.
(mm2)
Budgetary Price
min max max w/pins See Notes
MAX2022  1500 2500 6.0 x 6.0
TQFN/36
37.2 $4.99 @1k
全I/Q Modulators (3)
Pricing Notes:
This pricing is BUDGETARY, for comparing similar parts. Prices are in U.S. dollars and subject to change. Quantity pricing may vary substantially and international prices may differ due to local duties, taxes, fees, and exchange rates. For volume-specific prices and delivery, please see the price and availability page or contact an authorized distributor.


MAX2022:標準アプリケーション回路
標準アプリケーション回路

アプリケーションノート

アプリケーションノート 3559   高性能RF変調器によるマルチキャリア通信トランスミッタの実現
チュートリアル 4651   ウェブセミナー:ワイヤレス技術のチュートリアル
チュートリアル 5100   RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン

信頼性レポート

FITデータの表示:
信頼性レポートの請求:
(English only)

ソフトウェア/モデル

なし

オーダー情報

フィルタ: 型番 パッケージ: 温度: テープ&リール サンプル
型番 無料
サンプル
直接購入 (English Only) ステータス 製品のステータスコードについての説明 パッケージ:
タイプ ピン数 実装面積
図面 コード/バリエーション *
温度範囲 RoHS/鉛フリー
成分分析
MAX2022ETX    
入手可能 TQFN、36ピン、37.2mm²
図面:21-0141 (PDF)
ランドパターン: 90-0049 (PDF)
使用パッケージコード/バリエーション:T3666-2*
-40℃~+85℃ RoHS/鉛フリー:非対応
成分分析
MAX2022ETX+  
入手可能 TQFN、36ピン、37.2mm²
図面:21-0141 (PDF)
ランドパターン: 90-0049 (PDF)
使用パッケージコード/バリエーション:T3666+2*
-40℃~+85℃ RoHS/鉛フリー:鉛フリー
成分分析
MAX2022ETX+T    
入手可能 TQFN、36ピン、37.2mm²
図面:21-0141 (PDF)
ランドパターン: 90-0049 (PDF)
使用パッケージコード/バリエーション:T3666+2*
-40℃~+85℃ RoHS/鉛フリー:鉛フリー
成分分析
MAX2022ETX-T    
入手可能 QFN、36ピン

ランドパターン: 提供されていません

-40℃~+85℃ データシートを参照

注:
  1. 製品購入のための方法およびリンク:http://japan.maxim-ic.com/sales
  2. 必要な情報が見つかりませんか?マキシムのアプリケーションエンジニアに質問してください。通常翌営業日以内に、製品を探すための専門的なお手伝いをします。
  3. 型番サフィックス:TまたはT&R = テープ&リール、+ = RoHS/鉛フリー、# = RoHS/鉛含有(適用除外用途)、-D = ドライパック、DS製品の-U/+U = カットテープ。詳細:フルデータシートまたはマキシム製品の型番の見方を参照。
  4. *パッケージの中にはいくつかのバリエーションがあるものがあり、図面に記載されています。「パッケージコード/バリエーション」は製品が使用しているバリエーションを示しています。型番サフィックスにある「+」、「#」、「-」はRoHSステータスを表わすことに注意してください。パッケージ図面は異なるサフィックス文字を示すことがあります。

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I/Q Demodulators (3製品)
I/Q Modulators (3製品)

評価キット

MAX2022EVKIT MAX2022の評価キット

類似型番の製品

MAX2022EVKIT MAX2022の評価キット

その他の情報

新製品プレスリリース 2005-08-15 ]


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情報インデックス

参考文献: 19-3572 Rev 0; 2005-04-08
このページの最終更新日: 2009-10-06


 


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