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文档简介

国家标准化管理委员会国家市场监督管理总局发布国家标准化管理委员会IGB/T20870.2—2023前言 Ⅲ V 1 1 1 34.1通则 3 34.3功能规定 44.4极限值(绝对最大额定值体系) 54.5工作条件(在规定工作温度范围内) 7 7 8 85测试方法 95.1通则 9 9 5.4最小输入功率(Pmi) 5.5最大输入功率(Pimu) 5.10高模控制输入电压(Vch) 5.11低模控制输入电压(VcL) 21 22 23 5图2输出功率测试电路 9 Ⅱ 图6预分频器的输入电压范围 20图8模式控制输入电压和分频比的关系图 20表1引出端功能 4表2电学极限值 6表3详细规范中规定电学极限值的示例 6表4详细规范中规定温度的示例 6表5电特性参数 7表6详细规范中规定电特性参数的示例 8Ⅲ—第16-5部分:微波集成电路振荡器;V 1GB/T20870.2—2023/IEC607半导体器件第16-2部分:IEC60748-2半导体器件集成电路第2部分:数字集成电路(Semiconductordevices-Integratedcircuits-Part2:DigitalintegraIEC60748-3半导体器件集成电路第3部分:模拟集成电路(Semiconductordevices-IEC60748-4半导体器件集成电路第4部分:接口集成电路(Semiconductordevices-Integratedcircuits-ParProtectionofelectronicdevicesfromelectrostatiIECTR61340-5-2:2018静电学第5-2部分:电子器件的静电防护用户指南(Eletrostatics-Part5-2:ProtectionofelectronicIw2PV高模控制输入电流high-levelmoduluN(在考虑中)3GB/T20870.2—2023/IEC6074.1.2一般功能说明4 引出端编号引出端符号引出端功能c)输入/输出识别d)输入/输出电路类型b)功能5利用引出端相互连接或将功能选择数据施加到功能选择端(如模式选择端),所能选择的集成电路c)输入/输出识别d)输入/输出电路类型e)接地类型NU——基本功能——中断处理。应规定所有的族特定功能(见IEC60748-2,IEC60748-3和IEC60748微处理器,见IEC60748-2:1992第Ⅲ章第3节)。4.4极限值(绝对最大额定值体系)a)应规定极限条件的相互关系;b)如果外部连接和(或)安装元件(例如热沉)对额定值有影响,则应给出这种带有连接和(或)安64.4.1.1电源电压××4.4.1.2电源电流(适用时)一X4.4.1.3引出端电压(适用时)X×4.4.1.4引出端电流(适用时) ×一×4.4.1.6功耗(适用时)×——电源端与规定电参考点之间的直流电压的极限值;——适用时,规定的电源端之间的极限值;——当需要不止一个电压源时,宜说明所施加的电源电压的顺序是否重要,若是,宜给出顺序;——当需要不止一个电源时,必要时可规定电源电压和电流额定值的组7GB/T20870.2—2023/IEC607ABX×××XXXX×X×X×XXXXX注1:选择参数组4.6.2,4.6.4和4.6.5或者4.6.3,4.6.6和4.6.7中的一注2:4.6.2和4.6.3的数值依赖于输出阻抗。注3:4.6.4,4.6.5,4.5.6和4.6.7的数值依赖于输入阻抗。8GB/T20870.2—2023/IEC607可选。9GB/T20870.2—2023/IEC607源以及在测试频率下对所有偏置电源电压充分去耦。虽然输入输出信号大小可以用功率或电压表被测器件被测器件。c偏置电源W言f频率计信号源G功率计1功分器功分器DWBAP,=P₁-L₁ (1) (2)GB/T20870.2—2023/IEC607偏置条件BW吉fGAGB/T20870.2—2023/IEC60747-16-2:20075.3.3测试原理图3所示的电路图中,由公式(3)计算输入功率P₁:P₁=P₁-L₁…………P功率计读数,单位为分贝毫瓦(dBm);5.3.4电路说明和要求见5.2.4。5.3.5注意事项见5.2.5。5.3.6测试步骤宜按以下步骤进行测试:a)将信号源的频率调到规定值;b)施加规定的偏置条件;c)给被测器件施加适当的输入功率;d)由采样示波器的读数读出输出电压V。.5.3.7规定条件规定条件如下: 环境或参考点温度; 分频比N.5.4最小输入功率(P¹.mm)测量规定条件下的最小输入功率。5.4.2电路图测试电路见图2.5.4.3测试原理图2所示的电路图中,由公式(4)和公式(5)计算被测器件的输入功率P.和Pa:Pa=P-L₁ (4)Pn=Pn-L₁ (5)式中:Pu和P分别为由功率计1读出的在规定工作频段内最低频率处和最高频率处的功率值,单GB/T20870.2—2023/IEC607m输入频率——分频比NPa=Pi-L Pn=Pn—L₁ GB/T20870.2—2023/IEC607。A偏置fGBVL=VAL×10(Li/20)GB/T20870.2—2023/IEC60747-16-2:2007V=VA×10(Li/20)VA.和VAn——分别为由采样示波器读出的在规定频段内最低频率处和最高频率处的电压值,单位为伏特(V);L₁A点与B点的功率差,定义为A点的功率减去B点的功率,单位为分贝(dB)若VL.m和Vm.min分别为器件在规定工作频段内最低频率处和最高频率处的输入电压最小值,则最小输入电压V.取Va,m和Vm.m中的较大值。预分频器的工作范围如图6所示。图6预分频器的输入电压范围5.6.4电路说明和要求见5.2.4。5.6.5注意事项见5.2.5。5.6.6测试步骤按以下步骤进行测试:a)宜将信号源的频率调到规定工作频段内输入频率的最小值;b)施加规定的偏置条件;c)给被测器件施加适当的输入电压;d)宜将输入电压调到预分频器工作范围以下的值,用频率计2监测输出频率;e)宜增大输入电压,同时继续用频率计2监测输出频率;GB/T20870.2—2023/IEC60747-16-f)在预分频器开始工作时测量输入电压VL.m;g)宜将信号源的频率调到规定工作频段内输入频率的最大值;h)给被测器件施加适当的输入电压;i)宜将输入电压调到预分频器工作范围以下的值,用频率计2监测输出频率;j)宜增大输入电压,同时继续用频率计2监测输出频率;k)在预分频器开始工作时测量输入电压Vm,min;1)最小输入电压Vm取VL,m和Vin,mia中的较大值。5.6.7规定条件规定条件如下:——环境或参考点温度;——偏置条件;——输入频率范围;——输入信号波形;——分频比N。5.7最大输入电压(V¹m)测量规定条件下预分频器的最大输入电压。5.7.2电路图测试电路见图5。5.7.3测试原理最大输入电压Vi.m定义为使预分频器在规定工作频段内正常工作的最大电压值。由公式(10)和公式(11)计算被测器件的输入电压VL和Vm: (10) (11)式中:VA.和VAH—分别为由采样示波器读出的在规定频段内最低频率处和最高频率处的电压值,单位为伏特(V):L₁A点与B点的功率差,定义为A点的功率减去B点的功率,单位为分贝(dB)。若VL,和Vm.分别为器件在规定工作频段内的最低频率处和最高频率处的输入电压最大值,则最大输入电压V,ma取VL,ma和VH,max中的较小值。预分频器的工作范围见图6。5.7.4电路说明和要求见5.2.4。5.7.5注意事项见5.2.5。a)宜将信号源的频率调到规定工作频段内输入频率的最小值;d)宜将输入电压调到预分频器工作范围以上的值,用频率计2监测输出频率;e)宜降低输入电压,同时继续用频率计2监测输出频率;f)在预分频器开始工作时测量输入电压VL,mx;g)宜将信号源的频率调到规定工作频段内输入频率的最大值;h)给被测器件施加适当的输入电压;i)宜将输入电压调到预分频器工作范围以上的值,用频率计2监测输出频率;j)宜降低输入电压,同时继续用频率计2监测输出频率;k)在预分频器开始工作时测量输入电压Vmm;1)最大输入电压Vim.取VL.m和Vm,ma中的较小值。测量规定条件下的最高输入频率f,m测试电路见图2.最高输入频率f.m定义为预分频器在规定输入功率P,下工作的最高输入频率。见5.2.4。b)将输入功率设为规定值;e)用频谱仪监测操作过程中被测器件的输出;f)当预分频器开始正常工作时的频率即为最高输入频率。5.9最低输入频率(fim)在规定条件下测量最低输入频率fi,min。测试电路见图2。最低输入频率fi.min定义为预分频器在规定输入功率P,下工作的最低输入频率。f)当预分频器开始正常工作时的频率即为最低输入频率。测试电路见图7。人fGWf在规定的输入功率和输入频率条件下,高模控制输入电压Vca定义为将分频比N,变成分频比N₂通过增加模式控制电压可以将规定的分频比N₁变成另一个规定的分频比N₂,然后将模式控制电压下降到Vca,分频比N₂不会重新变回分频比N₁。此外,一般通过降低模式控制电压使分频比N₂变回分频比N₁的模式控制电压比Vcn要低。标引符号说明:Va——低模控制输入电压;Vcn——高模控制输入电压。注:不确定区域是指分频比没有固定在N:或N₂时,对应的模式控制输入电压范围。GB/T20870.2—2023/IEC607GB/T20870.2—2023/IEC60a)将信号源的频率调节为规

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