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AD9219
为了获得最佳的动态性能,源阻抗驱动
VIN +和VIN-应该匹配,使得共模
建立误差是对称的。这些错误是由还原
共模抑制的ADC 。内部参考
缓冲器产生的正,负参考电压, REFT
和REFB ,分别限定ADC内核的跨度。
基准缓冲器的输出共模被设置为
中间电源和REFT和REFB电压和跨度
定义为
REFT
= 1/2( AVDD +
VREF )
REFB
= 1/2( AVDD -
VREF )
跨度
= 2 × ( REFT -
REFB )
= 2 ×
VREF
它可以从这些方程中可以看出, REFT和REFB
电压是对称于中间电源电压,并通过
定义,输入范围为两倍于参考电压VREF的值。
最大SNR性能总是通过设置来实现
ADC与差分结构中最大跨度。在
情况下, AD9219的最大输入范围可为2 V峰峰值。
ADT1–1WT
1 : 1 Z比
R
C
VIN +
2V P-P
49.9
AVDD
1k
1k
0.1μF
*C
差异
R
C
VIN =
ADC
AD9219
AGND
*C
DIFF是可选的
05726-008
图46.差分变压器耦合配置
在基带应用
2V P-P
16nH
65
ADT1–1WT
0.1μF 1 : 1 Z比16nH
499
16nH
AVDD
1k
1k
0.1μF
05726-047
33
2.2pF
33
1k
VIN +
ADC
AD9219
VIN =
图47.差分变压器耦合配置IF应用
差分输入配置
有几种方法,在其中任一驱动AD9219
主动或被动。在任一情况下,最佳性能是
由差动驱动的模拟输入来实现的。一个例子
是通过使用
AD8332
差分驱动器。它提供了极好的
性能和灵活的接口,以在ADC (参见图49)
对于基带应用。该结构是很常见的
医疗超声系统。
然而,大多数放大器的噪声性能不
充分实现了AD9219的真实表现。为
应用在SNR为关键参数时,差动transfor-
MER耦合是推荐的输入配置。两
例子示于图46和图47 。
在任何配置中,并联电容器, C的值,是
依赖于输入频率,并且可能需要被减少
或除去。
单端输入配置
单端输入可以提供足够的性能
成本敏感的应用。在这种配置中,无杂散动态范围和
失真性能下降由于大的输入共
模式展开。如果应用程序需要一个单端输入
配置上,确保每个输入的信号源阻抗
良好匹配,以达到最佳性能。
2 V峰峰值满量程输入仍然可以应用到ADC的VIN +
销而VIN-引脚被终止。图48详细说明了典型
单端输入配置。
AVDD
C
R
2V P-P
49.9
0.1F
AVDD
1k 25
0.1F
1k
1k
*C
差异
R
C
*C
DIFF是可选的
05726-009
VIN +
ADC
AD9219
VIN =
图48.单端输入配置
0.1μF
垂耳
0.1μF 120nH
1V P-P
22pF
要人
VOH
187
0.1μF
1.0k
VGA
374
1.0k
R
C
VIN =
10μF
05726-007
INH
R
AD8332
LNA
LMD
VIN +
ADC
AD9219
VREF
0.1μF
VOL
LON
VIN
187
0.1μF
0.1μF
18nF
274
0.1μF
图49.差分输入配置使用
AD8332
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