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数据表
差分输入配置
有几种方式来驱动
AD9637
无论是主动或
被动。然而,最佳性能由驱动实现
模拟输入差分。使用差分双巴伦
构来驱动
AD9637
提供卓越的性能
和灵活的接口,以在ADC (见图46),用于基带
应用程序。
对于应用中的信噪比是一个关键参数,微分变压器
前者的耦合是推荐的输入配置(请参阅
图47) ,因为多数放大器的噪声性能是
不足以达到的真实表现
AD9637.
不管配置如何,并联电容器的值,
C,是依赖于输入频率和可能需要
减少或消除。
所以不推荐以驱动
AD9637
输入单端。
AD9637
内部参考连接
内部比较器
AD9637
检测到的潜在
SENSE引脚和配置为基准两种可能的模式,
这归纳在表9中。如果SENSE引脚接地,则
基准放大器开关连接到内部电阻
分频器(见图45 ) , VREF设置为1.0 V.
表9.参考配置汇总
SENSE
电压(V)的
AGND至0.2
AVDD
RESULTING
V
REF
(V)
1.0内部
1.0应用
到外部
VREF引脚
RESULTING
迪FF erential
跨度(V P-P )
2.0
2.0
选择的模式
固定的内部
参考
固定的外部
参考
参考电压
稳定和精确的1.0 V基准电压内置于
AD9637.
VREF可以使用内部1.0 V配置
基准或外部施加的1.0 V基准电压。该
各种参考模式进行了汇总的部分即
随之而来。 VREF引脚应通过外部去耦至地
具有低ESR , 1.0 μF电容并联的低ESR ,
0.1 μF陶瓷电容。
VIN + X
VIN- X
ADC
CORE
VREF
1.0F
0.1F
SELECT
逻辑
SENSE
0.5V
10215-044
ADC
图45.内部参考配置
0.1F
0.1F
C
0.1F
ET1-1-I3
C
33
33
R
33
*C1
R
0.1F
C
0.1F
10215-045
R
33
C
*C1
VIN + X
5pF
2V P-P
ADC
VIN- X
VCM
200
* C1是可选的
图46.差分双巴伦输入配置基带应用
ADT1-1WT
1 : 1 Z比
R
*C1
VIN + X
C
5pF
VIN- X
*C1
200
33
2V P-P
49.9
R
33
ADC
VCM
0.1μF
* C1是可选的
图47.差分变压器耦合配置基带应用
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10215-046
0.1F

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