单端输入差分输出的ADC驱动电路
发布时间:2012/3/3 19:28:38 访问次数:4161
LMH6552电流反馈差分放大器可提供高达1.5GHz的带宽,而且即使输入频率高达450MHz,仍可保持0.ldB的增益平坦度。若输入频率为20MHz,LMH6552芯片的总谐波失真可低至- 90dBc;若输入频率为70MHz,则总谐波失真低至- 74dBc,而且噪声不会超过1.1nV,可以用来驱动输入频率高达70MHz的14位模数转换器。8D-9
LMH6552芯片可配置为差分输入至差分输出的增益级,也可配置为单端输入至差分输出的增益级。此外,这款放大器的输入端还可以采用交流耦合或直流耦合。它应用范围广泛,如用于通信系统及高速数据采集系统前端电路。
LMH6552采用8引脚SOIC及散热能力更高的小型8引脚LLP两种封装。
采用LMH6552杓成的单端输入差分输出的ADC驱动电路[1341如图8. 67所示。
对于不同的封装,增益与RF、Rc、Rr、RM的关系见表8.5和表8.6。
LMH6552电流反馈差分放大器可提供高达1.5GHz的带宽,而且即使输入频率高达450MHz,仍可保持0.ldB的增益平坦度。若输入频率为20MHz,LMH6552芯片的总谐波失真可低至- 90dBc;若输入频率为70MHz,则总谐波失真低至- 74dBc,而且噪声不会超过1.1nV,可以用来驱动输入频率高达70MHz的14位模数转换器。8D-9
LMH6552芯片可配置为差分输入至差分输出的增益级,也可配置为单端输入至差分输出的增益级。此外,这款放大器的输入端还可以采用交流耦合或直流耦合。它应用范围广泛,如用于通信系统及高速数据采集系统前端电路。
LMH6552采用8引脚SOIC及散热能力更高的小型8引脚LLP两种封装。
采用LMH6552杓成的单端输入差分输出的ADC驱动电路[1341如图8. 67所示。
对于不同的封装,增益与RF、Rc、Rr、RM的关系见表8.5和表8.6。
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