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射频集成电路的电源管理

2016-12-29 06:15:40      点击次数:
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  结论和推荐电源设计

  对于VPOS_PLL(最灵敏的供电轨),低成本的ADP151 LDO可以实现与ADP7104高性能、低噪声LDO相同的相位噪声,如图11所示。然而,在采用ADP2370开关调节器时,性能下降,如图12所示。噪声波峰由开关调节器导致,在其输出端可见,如图13所示。因此,VPOS_PLL最多可以承受15 µV rms的噪声而不造成集成相位噪声性能下降,但不能使用开关调节器来驱动该引脚。使用性能更高、噪声更低的LDO并未带来好处。

  在用开关调节器或LDO驱动剩余供电轨时,可维持良好的相位噪声性能,如图14所示。5 V供电轨引脚VMPX和VPRF可以相连并用单电源供电。3.3 V电源引脚VPOS_LO1、VPOS_LO2和VPOS_VCO也可相连并用单电源供电。VPOS_DIG不需要独立的LDO,可以连接模拟3.3 V电源。

射频集成电路的电源管理

  图13. ADP2370的输出频谱
射频集成电路的电源管理

  图14. 开关与LDO噪声系数

  推荐电源设计(如图15所示)采用6 V源电压,包括ADP7104 5.0 V和ADP7104 3.3 V LDO。该解决方案只使用了LDO,因为源电压接近所需的电源电压。功效处于可接受水平,因此,无需额外增添滤波元件和开关调节器。

  推荐的电源设计(如图16所示)采用12 V源电压,包括两个开关调节器和一个LDO。源电压远远大于所需电源电压,因此使用了开关调节器来提高功效。除灵敏的VPOS_PLL电源以外的所有电源引脚都可用开关调节器供电。ADP7104或ADP151均可用于VPOS_PLL。大电流电感

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