<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

    G = 1/2的差分輸出差動放大器系統

    發布時間:2020-02-05 來源:Moshe Gerstenhaber 和 Michael O''''''''Sullivan 責任編輯:wenwei

    【導讀】采用小尺寸工藝設計的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源或±5V雙電源供電。為了處理±10 V或更大的實際信號,ADC一般前置一個放大器以衰減該信號,防止ADC輸入端出現飽和或受損。這種放大器通常具有單端輸出,但為了獲得差分輸入ADC的全部優勢,包括更高動態范圍、更佳共模抑制性能和更低的噪聲敏感度,具有差分輸出會更有利。圖1顯示一個增益為1/2的差分輸出放大器系統。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037574
    圖1. G = 1/2的差分輸出差動放大器功能框圖
     
    差分放大器A1的增益配置為1/2。 此放大器的輸出送到放大器A2的同相輸入端和放大器A3的反相輸入端。放大器A2和A3也以增益1/2工作,二者的輸出180度反相,構成一路差分輸出。差分輸出電壓VOUT A2 – VOUT A3等于 VIN/4 – (–VIN/4), 或者 VIN/2的總差分輸出電壓,正如希望的那樣。
     
    VOFFSET引腳可用來偏移輸出從而提高ADC的動態范圍。從VOFFSET到輸出端的差分增益為–1。如果不需要偏移調整,應將此節點接地。
     
    VCM引腳設置差分輸出的共模電壓。這在驅動單電源ADC時特別有用,可以將電路的共模輸出設置到中間電源電壓。從 VCM到輸出端的增益為1。如果不需要共模調整,應將此節點接地。
     
    圖2顯示該電路的性能。輸入為25kHz、20V峰峰值正弦波。通道1為同相輸出,通道2為反相輸出,通道3為輸入。Math通道為兩路輸出之差。每路輸出均為輸入信號的1/4,兩路輸出彼此反相,因此其差值為輸入信號的1/2。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037574
    圖2. 差分輸出為輸入信號的1/2
     
    圖3顯示該電路增益與頻率響應的關系,證明它很穩定,在1MHz帶寬內的峰化小于1dB。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037574
    圖3. 差分輸出差動放大器的頻率響應
     
    圖4表明,該電路對大方波輸入的響應沒有可觀的過沖,建立時間非常快。因為各放大器僅攜帶一半的信號,所以差分輸出壓擺率是單個輸出的兩倍。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037574
    圖4. 差分輸出差動放大器的大信號性能
     
    雙通道差動放大器AD82791采用14引腳窄體SOIC封裝。AD82782采用8引腳MSOP封裝。經過激光調整的精密電阻集成在放大器的同一芯片上,因此其失調、增益、共模誤差和溫度漂移非常小,構成一個高精度系統。雖然AD8278 (200 μA)和AD8279(每個放大器200 μA)的功耗很低,但該系統具有1MHz的帶寬和2.4V/μs的壓擺率。AD8278和AD8279可以在2.5V單電源至±18V雙電源的極寬電源電壓范圍內工作。輸入擺幅可以大大超出電源軌,因而該系統可以在有大共模電壓和噪聲的情況下測量大信號(±20 V或以上),堪稱高性能、低壓ADC的理想前端。
     
     
    推薦閱讀:
     
    LED驅動模塊在汽車照明中的新機遇
    簡化工業數據采集系統設計的完整傳感器數據采集解決方案
    利用同步反相SEPIC拓撲結構實現高效率降壓/升壓轉換器
    大功率全集成同步Boost升壓變換器,可優化便攜式設備和電池供電應用
    單IC增益模塊提供1/4到6的精密增益
    要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲AV中文无码乱人伦| 亚洲精品无码激情AV| 日韩欧群交P片内射中文| 亚洲国产成人精品无码区在线观看 | 久久久人妻精品无码一区| 在线播放无码高潮的视频| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站 | 日韩无码系列综合区| 日韩免费无码视频一区二区三区| 国产欧美日韩中文字幕| 亚洲Av无码专区国产乱码不卡| 日韩精品无码一区二区三区不卡| 无码人妻一区二区三区一| 久热中文字幕无码视频| 伊人蕉久中文字幕无码专区| 精品日韩亚洲AV无码| 亚洲AV人无码激艳猛片| 欧美日韩毛片熟妇有码无码| 中文字幕亚洲综合精品一区| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| AAA级久久久精品无码区| 久久亚洲精品无码AV红樱桃| 亚洲AV无码专区国产乱码电影| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 亚洲韩国—中文字幕| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口 | 日韩国产中文字幕| 亚洲精品无码午夜福利中文字幕| 少妇极品熟妇人妻无码| 日韩人妻无码精品无码中文字幕| 91久久精品无码一区二区毛片| av无码免费一区二区三区| 91久久九九无码成人网站| 粉嫩高中生无码视频在线观看| 国产精品99无码一区二区| 免费无遮挡无码视频在线观看 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线视色| 无码任你躁久久久久久久| 亚洲毛片av日韩av无码| 日韩中文字幕精品免费一区| 中文精品久久久久人妻不卡 |