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目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。 差分设计固有的低二阶失真产物如下所示。失真产物可以通过将电路传递函数表达为幂级数来建立模型。 进行输出一般扩展并假设放大器匹配,我们...
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采用高速ADC的设计师所面临的最大挑战之一就是找到一个适合于驱动ADC的放大器。直到最近,ADC驱动器的选择还一直受限。通常射频放大器为单端,体积大、功耗高,而且需要一个5-12V的电源。最近,业界开发出了全差分放大器,但它们中很多都是被优化用于窄输入信号带宽,需要一个高电压电源,或者需要约束ADC的速度、噪声和/...
高速差分ADC驱动器设计指南-大多数现代高性能ADC使用差分输入抑制共模噪声和干扰。 由于采用了平衡的信号处理方式,这种方法能将动态范围提高2倍,进而改善系统总体性能。 虽然差分 输入型 ADC也能接受单端输入信号,但只有在输入差分信号时才能获得最佳ADC性能。
采用5 V单电源供电时,衰减放大器AD8475和18位差分ADC AD7982可以在高精度模拟前端系统中用于处理大电压信号。 AD8475通过其集成的精密调整电阻,将输入信号衰减0.4倍。采用5 V单电源时,它支持高达25 V峰峰值的电压。在低频时,差分轨到轨输出仅需50 mV的裕量。AD8475可以由真差分输入驱动,或者由单端输入驱动并提供...