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放大器与ADC驱动器电路设计

本文将介绍几种放大与驱动电路设计,涉及到具体芯片的应用电路,供读者设计参考。如LT6350是一款具快速稳定时间的轨至轨输入和输出、低噪声、单端至差

本文将介绍几种扩大与驱动电路规划,涉及到详细芯片的使用电路,供读者规划参阅。如LT6350是一款具快速安稳时刻的轨至轨输入和输出、低噪声、单端至差分转化器/ADC 驱动器

具单端输入至差分输出的 ADC 驱动器

它可将一个高阻抗或低阻抗单端输入信号转化为一个合适驱动高性能差分逐次迫临寄存器 (SAR) ADC 的低阻抗、平衡、差分输出。两运放拓扑结构具有十分低噪声运放,可以在一个 1MHz 带宽内支撑 SNR 》110dB。

LTC6406: 133MHz 的差分扩大器具外部增益设置,阻抗匹配至一个 75Ω 源和电平移位

该电路示出了一款与75Ω信号源相匹配的单端至差分扩大器以及从一个 2.5V 输入共模至一个 1.25V 输出共模电压的电平移位 (从一个 5V 单端电路至一个 3V 差分电路所需的典型电平移位以驱动一个高速 ADC) 实例。该扩大器的单端至差分增益为 2 (1VP-P 输入信号被扩大为一个 2VP-P 差分输出信号,这是高速 ADC 的一种典型的输入电压规模)。

LT1993-2 驱动一个以 96.12Msps 速率对 70MHz、4 通道 WCDMA 信号进行采样的LTC2255ADC

将 70MHz IF 信号驱动至 ADC 中。输入端上的 4 : 1 变压器具有至 LT1993-2 输入的容性耦合,输出端上的 LC 滤波器担任供给带外滤波。

修改点评:高线性度组件简化了直接转化接收器规划,具 20MHz 低通滤波器的LT5575 解调器,其共模输出电压的设定可彻底不受输入电压的影响。坐落解调器输出端上的一个滤波器担任滤除带外信号,而坐落 ADC 输入端上的滤波器则用于履行抗混叠功用。

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