max9930–max9933系列rf控制器和检波器可用于多种应用。理想的应用是光纤有线电视 (catv),其中 rf 控制器或 rf 检波器控制跨阻放大器 (tia) 的增益。本应用笔记介绍了max9930 (rf控制器)如何用作rf控制器或检波器。
宝科技
在高速互联网接入和有线电视系统(catv)需求的推动下,光纤应用大幅增长。这种增长的关键组成部分是称为pon(无源光网络)的新型低成本硬件系统的出现以及gpon(千兆无源光网络)和epon(以太网无源光网络)的新标准。
pon技术具有称为olt(光线路终端)的中央办公室和称为ont(光网络终端)的多个用户。最多 32 个 ont 可以连接到同一个 olt。通过在多模光纤上使用不同波长的光,可以在同一根光纤上发送多个信号,例如互联网数据、语音和电视。ont中的光收发器可恢复语音、数据和视频信息。
有线电视的基本射频控制器和检测器操作
pon系统中的光收发器也称为三工器。它们提供三个输出,其中一个是有线电视连接到机顶盒的射频端口。光收发器通常具有跨阻放大器(tia),可将来自光电二极管的电流信号转换为电压输出。tia 增益需要自动控制,以便为机顶盒提供恒定的 rf 输出功率,而不管从光纤接收的信号强度如何。这种增益控制通常通过在纯模拟反馈环路中使用rf控制器(图1)或在涉及微控制器的数字反馈环路中使用rf检波器来实现(图2)。
图1.在典型的有线电视应用中,tia增益通过使用rf控制器通过模拟反馈环路进行调整。
图2.tia 增益通过涉及 rf 检波器和微控制器的数字反馈环路进行调整。
对于有线电视应用,tia 的带宽以及提供增益调整的 rf 控制器/检波器的带宽范围为 47mhz 至 870mhz。max9930–max9933系列rf控制器和检波器设计用于满足这些规格。
max9930为rf控制器,工作在2mhz至1600mhz频率范围,输入功率范围为-45dbm至0dbm。max9933为rf检波器,工作在与max9930相同的频率和输入功率范围。图3显示了两个部件的框图。
图3.mx9930(rf控制器)和max9933(rf检波器)的框图。
射频控制器的典型应用
图1的应用使用max9930和运算放大器(此处为max4412)对max9930的输出进行反相,并与tia保持负反馈环路。(请参阅图 4。当使用tia(本例中为max3654)时,增益控制输入端vagc的电压升高会降低跨阻增益。因此,max9930的输出必须反相。
图4.max9930在典型应用中用作rf控制器。
将控制器用作射频检波器
图2的应用有一个数字反馈环路,该环路使用微控制器,需要一个rf检波器。max9933 rf检波器可以执行此操作。但是,还有另一种设计。图3所示,当输出引脚out和输入引脚set之间的环路通过极性反转在外部闭合时,max9930 rf控制器也可以用作rf检波器。极性反转提供负反馈环路,在反相配置中使用max4412等运算放大器实现。图5所示为max9930 rf控制器像rf检波器一样工作的电路。
图5.max9930 rf控制器与max4412逆变器配合使用,用作rf检波器。
图5的电路已用v进行了测试抄送= 5v, r = 10kω, c = 2200pf, and v裁判= 2v。max9930 rfin由50mhz的rf发生器供电,功率电平范围为-45dbm至±0dbm (至50ω端接)。
set电压(图5所示rf检波器电路的输出)与rfin功率之间的对数关系如图6所示。
图6.max9930在图5电路中用作rf检波器时的set与rfin之间的关系。
结论
在光纤上的有线电视应用中,rf控制器和检波器可用于控制tia的增益。介绍了一个特定的catv应用,该应用通过运算放大器修改了max9930 rf控制器的工作,使控制器用作rf检波器。
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