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        高性能低功耗模數轉換器ADS249的介紹及其應用

        作者: 時間:2012-05-28 來源:網絡 收藏

        1.3 驅動電路
        圖2~圖4為3種不同結構的驅動電路設計。這3種電路分別是:低輸入頻率下的低帶寬設計、較高輸入頻率下的高帶寬設計、極高輸入頻率下的極高帶寬設計。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/154825.htm

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        這里值得注意的是:3種驅動電路在ADC附近的50 Ω處中止。這是由設備的0.95 VCM到每個25 Ω輸入引腳完成的。這種結構允許模擬輸入信號在所需的共模電壓附近產生偏移量。電感之間的變壓器的寄生電容錯誤匹配將導致偶次諧波性能退化。串連2個相同的RF變壓器則有助于減少這種不匹配性,對于高頻輸入信號將會有更好的性能表現。
        例如,ADT1-1WT可以被用于前兩種結構電路中,如圖2、圖3所示,而ADTL2-18則可以被用于第3種結構電路中,如圖4所示。

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        兩個變壓器中間可以任意選擇一對終端電阻,例如圖2、圖3和圖4。為了保持P和M端的平衡性,可以將這對終端電阻的中心點接地。在變壓器和焊錫面之間可以產生一個50 Ω終端值。
        以上3種驅動電路設計均為50 Ω輸入阻抗的1:1變壓器,在驅動電路的要求這一部分我們提到,這種電路結構設計有助于產生一個用于吸收采樣信號的2短時脈沖干擾信號的低源阻抗。對于1.4的變壓器來說,其源阻抗為200 Ω,這樣較高的源阻抗是無法有效吸收采樣信號的短時脈沖干擾信號的,同時自身性能也相對于1:1變壓器有所下降。

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        在幾乎所有的電路設計中,想要得到較高的驅動能力,就必須使用一個帶通或低通濾波器,如圖5所示。在這里,濾波器的使用可以有效的產生一個用于吸收采樣信號的2短時脈沖干擾信號的低源阻抗,同時還可以減少高源阻抗帶來的性能上的損耗。



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