2.2GHz高速差分ADC驱动器
发布时间:2012/3/3 19:38:32 访问次数:940
在过去几年中,模数转换器( ADC)的性能取得了很大的进步,12/14/16位ADC的采样速率都远远超过了lOOMsps。除了采样频率有所提高之外,ADC的模拟输入频率范围也得到大幅度扩展。10D681K
LTC6400-8是一款用于处理DC~300MHz信号的高速差分放大器,具有2.2Hz - 3dB带宽、2.5 V/V的固定增益(8dB)、1nVHz内部运算放大器噪声、7.6dB噪声系数、差分输入和输出、400Q输入阻抗,电源电压为2.85~3.SV,电源电流为85mA (255mW),可调输出共模电压为1~1. 6V,最大差分输出摆幅为4.8V,可以采用DC或AC耦合操作,采用紧凑型16引脚3mm x3mm QFN封装,工作温度范围为-40~85qC。
LTC6400-8差分放大器被专门设计用来在3V盛3.3V低电源电压下,以卓越的低噪声和高线性度性能,驱动这些高性能12位、14位和16位ADC。
图8. 71所示是采用LTC6400-8驱动LTC2208 (16bit 130Msps ADC)的一个应用实例在该应用电路中,输入信号是单端的,并通过DC隔离电容被加在LTC6400的+IN输入端。也可对信号进行DC耦合,前提是DC电压位于放大器的输入共模范围之内。LTC6400-20的输入阻抗为200fl(差分)。66. 5fl的输入电阻将总输入阻抗改变为50fl,以便实现与50fl源阻抗的匹配。或者,也可以采用一个1:4变压器来使放大器与50fl负载相匹配。在其他情况下,源阻抗可能已经等于200fl,因而不需要额外的元件。放置在- IN输入端的29fl电阻对内部运算放大器进行终端平衡。
在过去几年中,模数转换器( ADC)的性能取得了很大的进步,12/14/16位ADC的采样速率都远远超过了lOOMsps。除了采样频率有所提高之外,ADC的模拟输入频率范围也得到大幅度扩展。10D681K
LTC6400-8是一款用于处理DC~300MHz信号的高速差分放大器,具有2.2Hz - 3dB带宽、2.5 V/V的固定增益(8dB)、1nVHz内部运算放大器噪声、7.6dB噪声系数、差分输入和输出、400Q输入阻抗,电源电压为2.85~3.SV,电源电流为85mA (255mW),可调输出共模电压为1~1. 6V,最大差分输出摆幅为4.8V,可以采用DC或AC耦合操作,采用紧凑型16引脚3mm x3mm QFN封装,工作温度范围为-40~85qC。
LTC6400-8差分放大器被专门设计用来在3V盛3.3V低电源电压下,以卓越的低噪声和高线性度性能,驱动这些高性能12位、14位和16位ADC。
图8. 71所示是采用LTC6400-8驱动LTC2208 (16bit 130Msps ADC)的一个应用实例在该应用电路中,输入信号是单端的,并通过DC隔离电容被加在LTC6400的+IN输入端。也可对信号进行DC耦合,前提是DC电压位于放大器的输入共模范围之内。LTC6400-20的输入阻抗为200fl(差分)。66. 5fl的输入电阻将总输入阻抗改变为50fl,以便实现与50fl源阻抗的匹配。或者,也可以采用一个1:4变压器来使放大器与50fl负载相匹配。在其他情况下,源阻抗可能已经等于200fl,因而不需要额外的元件。放置在- IN输入端的29fl电阻对内部运算放大器进行终端平衡。
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