{"id":196383,"date":"2016-10-06T23:00:00","date_gmt":"2016-10-06T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eenewseurope.artwhere.co\/detecteur-de-puissance-efficace-100-mhz-a-40-ghz-haute-precision\/"},"modified":"2016-10-06T23:00:00","modified_gmt":"2016-10-06T23:00:00","slug":"detecteur-de-puissance-efficace-100-mhz-a-40-ghz-haute-precision","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/detecteur-de-puissance-efficace-100-mhz-a-40-ghz-haute-precision\/","title":{"rendered":"D\u00e9tecteur de puissance efficace, 100 MHz \u00e0 40 GHz, haute pr\u00e9cision"},"content":{"rendered":"<p>Sur une \u00e9chelle semi-logarithmique de 29 mV\/dB, ce d\u00e9tecteur de puissance r\u00e9pond aux signaux de niveau de -37 dBm \u00e0 -2 dBm, avec une pr\u00e9cision meilleure que \u00b11dB sur la plage de temp\u00e9ratures de fonctionnement et sur la gamme de fr\u00e9quences RF de 200 MHz aux 30 GHz. De plus, la r\u00e9ponse pr\u00e9sente un cr\u00e9neau \u00e0 \u00b11dB dans cette gamme de fr\u00e9quences. Une gamme plus \u00e9tendue de 100 MHz \u00e0 40 GHz peut \u00eatre utilis\u00e9e avec, cependant, une pr\u00e9cision l\u00e9g\u00e8rement moindre aux fr\u00e9quences limites. L\u2019entr\u00e9e RF est adapt\u00e9e \u00e0 50 ohms, de 100 MHz \u00e0 40 GHz, ce qui rend ce composant tr\u00e8s facile d\u2019utilisation sur toutes les bandes de fr\u00e9quences comprises dans la gamme de fr\u00e9quences utile.<\/p>\n<p>Les syst\u00e8mes de t\u00e9l\u00e9communications large bande modernes 4G et 5G utilisent une modulation multi-ton OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) et d\u2019ordre \u00e9lev\u00e9, pour atteindre des vitesses de transmission de donn\u00e9es plus rapides. Habituellement, on utilise des diodes Schottky hyperfr\u00e9quences en tant qu\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u00e9tecteur. Elles surmontent des d\u00e9fauts majeurs lors du redressement des signaux RF et hyperfr\u00e9quences&nbsp;tout en ne mesurant que l\u2019amplitude cr\u00eate du signal, ce qui repr\u00e9sente grossi\u00e8rement la puissance r\u00e9elle du signal.<\/p>\n<p>Au contraire, les d\u00e9tecteurs de puissance efficace effectuent un calcul, par ordinateur, de la racine carr\u00e9e d\u2019un signal analogique, puis op\u00e8rent la moyenne des r\u00e9sultats afin d\u2019obtenir une bonne repr\u00e9sentation de la puissance du signal d\u2019entr\u00e9e, ind\u00e9pendamment de sa modulation, du nombre de porteuses et des variations d\u2019amplitude. Cette capacit\u00e9 de mesurer la puissance r\u00e9elle est essentielle aux fabricants d\u2019\u00e9quipements pour d\u00e9terminer la puissance transmise n\u00e9cessaire, assurer la distance de transmission maximum et ainsi am\u00e9liorer la gamme TX tout en restant compatible avec les limites de puissance r\u00e9glementaires.<\/p>\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 sa bande passante exceptionnellement \u00e9tendue, ce d\u00e9tecteur peut fonctionner sans rupture parmi les multiples bandes de fr\u00e9quences, en employant une conception commune avec un calibrage minimum. Par exemple, il fonctionne aussi bien sur un lien hyperfr\u00e9quence sous les 10 GHz qu\u2019avec une version \u00e0 28 GHz. Une seule conception, sans recalibrage, peut g\u00e9n\u00e9rer des \u00e9conomies importantes pour les fabricants d\u2019\u00e9quipements. De plus, la large bande de fr\u00e9quences et la meilleure sensibilit\u00e9 de ce circuit permettent son utilisation dans une grande vari\u00e9t\u00e9 d\u2019applications comme les syst\u00e8mes radar, l\u2019avionique, les stations de base \u00e0 infrastructure sans fil, les t\u00e9l\u00e9communications satellitaires et l\u2019instrumentation de tests.<\/p>\n<hr \/>\n<p>Fonctionnant \u00e0 partir d\u2019une seule alimentation de 3,3&nbsp;V, ce d\u00e9tecteur consomme un courant nominal de 30 mA. Il int\u00e8gre une protection renforc\u00e9e contre les d\u00e9charges \u00e9lectrostatiques, toutes les broches pouvant supporter des d\u00e9charges jusqu\u2019\u00e0 3500 V, mod\u00e8le du corps humain.<\/p>\n<p>Encapsul\u00e9 en bo\u00eetier plastique DFN 8 broches, de 2 x 2 mm, ce circuit est propos\u00e9 en deux classes de temp\u00e9ratures. La version de classe I est con\u00e7ue pour fonctionner avec une temp\u00e9rature de bo\u00eetier de -40 \u00b0C \u00e0 +105 \u00b0C. Pour les applications soumises \u00e0 des environnements de temp\u00e9ratures exceptionnellement fortes, comme des amplificateurs de tr\u00e8s forte puissance RF, une version de classe H, test\u00e9e \u00e0 100%, est garantie pour fonctionner de -40 \u00b0C \u00e0 +125 \u00b0C avec une tol\u00e9rance serr\u00e9e sur sa pente et son point d\u2019interception, ce qui r\u00e9duit les disparit\u00e9s entre les composants.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.linear.com\/LTC5596\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.linear.com\/LTC5596<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A gamme dynamique \u00e9tendue, large bande-passante et haute fr\u00e9quence, le d\u00e9tecteur de puissance efficace LTC5596 de Linear Technology procure une mesure pr\u00e9cise de la puissance r\u00e9elle des signaux RF et d\u2019hyperfr\u00e9quences, ind\u00e9pendante de la modulation et des formes 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