Low Distortion1.0GHz Differential Amplifier AD8350
发布时间:
2018-07-30
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
AD8350; AD8350*; AD8350ARZ15-REEL7; AD8350ARMZ15; AD8350ARMZ15-REEL7; AD8350ARMZ20; AD8350ARMZ20-REEL7; AD8350ARM20-REEL7; AD8350ARZ20-REEL7
加工定制
可定制ATA TE Cooler的冷却功率范围:35~800W;控温精度:≦±0.1℃;尺寸:冷面:20*20到500*300;热面:60*60到540*400 (长*宽;单位mm)。
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资料平台
| 数据手册 - 英文 |
AD8350低失真1.0 GHz差分放大器
Rev. C
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| 测试报告 - 英文 |
模拟器件用AD8351低失真全差分RF/IF放大器的单粒子闩锁测试
R1.0
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| 封装信息/封装结构图 - 英文 |
数字时代的模拟计算
2017/11/04
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| 数据手册 - 英文 |
250兆赫,电压输出,四象限乘法器
Rev. E
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| 测试报告 - 英文 |
辐射试验报告
9/17/09
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| 测试报告 - 英文 |
辐射试验报告
2017/12/13
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| 数据手册 - 英文 |
AD835 250 MHz、电压输出、四象限乘法器
Rev. E
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| 技术文档 - 英文 |
其他线性电路
2017/11/05
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| 数据手册 - 英文 |
低失真差分RF/if放大器AD8351
REV D
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| 数据手册 - 英文 |
AD8351低失真差分RF/if放大器
Rev.D
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| 数据手册 - 英文 |
AD8352:2 GHz、超低失真、差分RF/if放大器
Rev. C
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| 数据手册 - 英文 |
AD8353 1 MHz至2.7 GHz RF增益模块
Rev.F
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| 数据手册 - 英文 |
AD8354 1 MHz至2.7 GHz RF增益模块
Rev.F
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| 数据手册 - 英文 |
1 MHz至2.7 GHz射频增益块
Rev. F
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| 数据手册 - 英文 |
1 MHz至2.7 GHz射频增益块
Rev. F
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| 数据手册 - 英文 |
2GHz超低失真差分射频/中频放大器
Rev. B
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| 数据手册 - 英文 |
低失真差分RF/if放大器AD8351-EP
REV A
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| 数据手册 - 英文 |
使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分射频/中频前端
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
AD8342有源接收混频器低频至3.8 GHz
Rev.C
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| 数据手册 - 英文 |
AD6654:14位、92.16 MSPS、4/6通道宽带中频至基带接收机
Rev.0
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| 数据手册 - 中文 |
常见问答 用于驱动ADC的放大器
2009-04-01
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| 数据手册 - 英文 |
AD6657四通道中频接收机
Rev. B
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AD6642双通道中频接收机
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
12位、170/210 MSPS、3.3 V数模转换器AD9430
Rev. E
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| 技术文档 - 中文 |
模拟电子器件基础教程
2021/8/12
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| 数据手册 - 英文 |
AD9484:8位、500 MSPS、1.8 V模数转换器
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
AD9230-11:11位、200 MSPS、1.8 V模数转换器
Rev. 0
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| 技术文档 - 英文 |
AD574S QMLQ、QMLV 883级设备
9/30/2019
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| 数据手册 - 英文 |
12位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS、3 V、低功耗数模转换器AD9237
Rev.C
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| 数据手册 - 英文 |
AD6657A四通道中频接收机
Rev.A
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世强AI
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应用/方案
混频器和调制器
本文介绍了混频器和调制器的基本原理和应用。首先,阐述了理想混频器的工作原理,包括射频输入、本振输入和中间频率输出。接着,讨论了混频器的不同类型,如上变频器和下变频器,以及低边注入和高边注入。文章还介绍了混频器的非线性特性,如交叉产品项和图像响应。此外,详细分析了理想模拟乘法器在混频中的应用,并讨论了实际混频器中可能遇到的问题,如噪声和匹配特性。最后,介绍了不同类型的混频器,包括二极管环形混频器和经典有源混频器,并分析了它们的优缺点。
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混频器和调制器
本文详细介绍了混频器和调制器的工作原理、类型和应用。首先,文章解释了理想混频器的概念,包括其三个端口(射频输入、本振输入和中频输出)以及混频过程中的频率转换。接着,文章讨论了混频器的不同类型,包括上变频器和下变频器,以及低端和高端注入。文章还介绍了混频器中的关键参数,如转换增益、噪声和线性度。此外,文章探讨了模拟乘法器、调制器和混频器之间的区别,以及它们在信号处理中的作用。最后,文章讨论了不同类型的混频器电路,如二极管环形混频器和有源混频器,并分析了它们的性能特点。
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使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
本文介绍了利用ADI公司AD8352超低失真差分射频/中频放大器和AD9445模数转换器进行电路设计的方法。文章详细描述了两种配置:差分输入和单端输入,并分析了它们的性能和优势。此外,还讨论了布线、接地和去耦技术的重要性,以及如何选择合适的电阻和电容来优化电路性能。
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高性能差分驱动放大器和ADC的
窄带接口设计方法
本文介绍了高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计方法。主要内容包括:ADI公司差分放大器产品介绍,包括AD8352、AD8375、AD8376、ADL5561和ADL5562等;窄带接口设计方法,包括滤波器设计、阻抗匹配和抗混叠滤波器等;以及实际应用案例和电路板设计建议。
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ADI的核磁共振成像(MRI)解决方案
本文介绍了ADI公司提供的核磁共振成像(MRI)解决方案,包括MRI系统原理、典型架构、设计考虑和主要挑战。文章详细阐述了MRI系统中的关键组件,如磁体、梯度系统和射频系统,以及它们如何与计算机系统交互以生成图像。此外,文章还讨论了ADI公司提供的各种放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案,以帮助用户实现最佳图像质量并降低功耗和成本。
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ADL5534双中频增益块与AD9640高速ADC的接口
本文介绍了如何将ADL5534双IF增益块与AD9640高速ADC连接。ADL5534是一款高线性度、双固定20dB增益放大器,适用于高性能IF采样ADC的驱动器。该电路将200mVpp的RFIN信号电平转换为2Vpp,确保ADC性能不受影响。文中详细描述了电路连接、工作原理和性能测试结果。
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双中频增益模块ADL5534与高速ADC AD9640的接口
本文介绍了ADL5534双中频增益模块与高速ADC AD9640的接口电路设计。该电路利用ADL5534为AD9640提供双通道20 dB固定增益放大,确保ADC性能不受影响。电路采用磁通耦合变压器实现信号匹配,并通过低通滤波器降低噪声。
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双中频增益模块 ADL5534 与高速 ADC AD9640 的接口
本资料介绍了利用ADI公司ADL5534双中频放大器和AD9640双模数转换器进行电路设计的方法。详细描述了ADL5534作为高性能中频放大器与AD9640的接口电路设计,包括电路功能、优势、应用电路图、性能测试结果等。同时,提供了相关数据手册、评估板和教程链接,以供进一步学习和应用。
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一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
本文详细介绍了WiMax技术中的射频前端设计,包括频率选择、图像拒绝、ADF4153、ADF4360-8、LCR LPF、AD9246等元器件的应用。文章涵盖了从低噪声放大器(LNA)到模拟到数字转换器(ADC)的整个信号链路设计,并对各个组件的性能进行了详细分析。此外,还讨论了OFDM调制解调技术、IEEE 802.16-2004标准以及信号完整性等方面。
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利用ADL5562差分放大器驱动宽带adc用于高中频交流耦合应用
本文介绍了使用ADL5562差分放大器驱动宽带ADC的应用。文章详细描述了ADL5562的特性,包括高输出线性度、低噪声、低失真等,以及如何将其与高速ADC(如AD9445、AD9246、AD6655)配合使用,以实现优异的信号完整性。文章还讨论了电路设计、性能测试和不同应用场景下的解决方案。
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使用差分放大器ADL5562驱动高IF交流耦合 应用中的宽带宽ADC
本文介绍了使用差分放大器ADL5562驱动高IF交流耦合应用中的宽带宽ADC电路的功能与优势。该电路采用高性能、差分、低噪声、超低失真、高输出线性度、引脚可搭接增益放大器ADL5562和高速ADC,可提供高性能、高频采样。ADL5562针对驱动高频IF采样ADC进行了优化,与AD9445、AD9246或AD6655等高速ADC配合使用时,在100 MSPS以上、最大增益条件下,可提供出色的SFDR性能。文章详细描述了电路设计、性能参数以及与不同ADC的匹配方法。
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使用差分放大器 ADL5562 驱动高 IF 交流耦合应用中的宽带宽 ADC
本文介绍了利用ADI公司ADL5562差分放大器和AD9445模数转换器设计的宽带ADC接口电路。该电路适用于高频IF交流耦合应用,具有低噪声、高输出线性度、可变增益、隔离和源阻抗匹配等特点。文章详细描述了电路设计、性能测试和优化方法,包括宽带和窄带接口设计、滤波器元件选择、PCB布线建议等。
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射频/中频子系统
本文探讨了射频/中频子系统中的动态范围压缩技术,包括线性压缩和非线性压缩。线性压缩主要使用自动增益控制(AGC)环路中的电压控制放大器(VCA)和检测器,而非线性压缩则采用对数放大器。文章详细介绍了VCA的工作原理和AD600/AD602/AD603 X-AMP™的独特设计,以及如何使用这些放大器实现精确的dB刻度增益控制和低噪声性能。此外,文章还讨论了对数放大器的基本原理、不同类型的对数放大器架构及其应用。
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模数转换器与驱动器IC
本文主要介绍了多种模数转换器(ADC)与驱动器IC的解决方案,包括具备可配置滤波功能的精密∑-∆型ADC、高速ADC产品、低功耗ADC、SAR型ADC以及ADC驱动放大器和时钟缓冲器等。文章详细介绍了这些产品的特性、应用和选型指南,旨在帮助设计工程师选择合适的ADC和驱动器IC,以优化系统性能和降低设计风险。
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高性能差分驱动放大器与adc窄带接口设计方法
本文档为Analog Devices公司发布的应用笔记,主要介绍了高性能差分驱动放大器与ADC之间窄带接口设计的方法。内容涵盖了差分放大器、低通滤波器、谐振匹配和ADC等接口组件的理解和设计,以及抗混叠滤波器的设计步骤。通过采用窄带通抗混叠滤波器接口,可以降低放大器在奈奎斯特区外的输出噪声,从而提高ADC的有效信噪比。文档提供了详细的电路设计和布局建议,以实现最佳的性能。
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AN-1504应用说明使用AD8352作为高速ADC的低失真差分射频/中频前端
本文介绍了如何使用AD8352超低失真差分射频/中频放大器作为高速模数转换器(ADC)的前端驱动器。文章详细描述了两种电路配置:差分输入和单端输入,并提供了相应的性能分析。差分输入配置适用于50Ω射频/中频源,而单端输入配置则提供了类似差分驱动的带宽和三阶互调性能。文章还讨论了电路布局、去耦技术以及与AD9445 ADC的兼容性。
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MT-075教程高速ADC差分驱动程序概述
本文主要介绍了高速模数转换器(ADC)中差分驱动器的基本原理和应用。文章首先阐述了差分驱动器在高性能ADC设计中的优势,如良好的共模抑制、降低二次谐波失真产品以及简化直流校准算法。接着,详细介绍了差分放大器的基本原理,包括其内部电路、等效电路以及如何通过外部电阻设置增益和共模电压。文章还讨论了差分驱动器在平衡差分线路驱动和接收器应用中的使用,并提供了实际应用案例,如使用ADA4937-1差分放大器驱动AD6645 14位80/105MSPS ADC。此外,文章还涉及了宽带交流耦合ADC驱动器在IF应用中的使用,并提供了相关电路配置和性能分析。
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工业应用
本资料主要介绍了Analog Devices公司提供的多种工业应用元器件,包括信号链、电机控制、转换器(ADC和DAC)、处理器、同步/解调器到数字转换器、数字隔离器、放大器和参考电压等。资料详细介绍了各产品的关键特性、应用领域、成本和封装选项,并提供了相关产品的链接。
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航天产品工程模型清单
Analog Devices公司致力于为太空市场提供高质量的数据转换和信号处理产品。自1990年收购Precision Monolithics Inc.以来,Analog Devices已为军事和太空应用提供产品。公司提供符合MIL-PRF-38535 QML级别V要求的太空级产品,包括数据转换和线性产品。产品制造和工程活动在北卡罗来纳州格林斯伯勒的设施中进行。资料还提供了产品制造地点、合规性、晶圆厂、组装和筛选等信息。
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