AN-1504 APPLICATION NOTE Using the AD8352 as an UItralow Distortion Differential RF/IF Front End for High Speed ADCs
发布时间:
2018-07-30
类型:
应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
AD8352; AD9445; MT-101; MT-075; MT-073; MT-031; AD8375
该应用笔记详细阐述了如何利用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。文中深入分析了差分输入与单端输入两种电路配置,指出差分输入适用于50Ω射频/中频源,而单端输入配置亦能提供类似差分驱动的带宽及三阶互调性能。此外,资料还涵盖了电路布局、去耦技术以及与AD9445 ADC兼容性的关键设计要点,旨在为用户提供高性能信号链解决方案。Analog Devices在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分射频/中频前端
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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
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数字时代的模拟计算
2017/11/04
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辐射试验报告
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辐射试验报告
2017/12/13
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ADC架构VI:折叠ADC
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12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入
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ADC架构VII:计算ADC
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12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于4-20 mA输入
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ADC架构I:Flash转换器
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AD8342有源接收混频器低频至3.8 GHz
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找到那些难以捉摸的ADC闪光代码和亚稳态
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超低失真中频VGA
Rev. B
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ADC架构VIII:集成ADC
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了解放大器噪声如何影响ADC信号链中的总噪声
February (2013)
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ADC架构Ⅳ:Sigma-Delta ADC高级概念与应用
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AD8375超低失真IF VGA
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基本DAC结构I:字符串DAC和温度计(完全解码)DAC
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250兆赫,电压输出,四象限乘法器
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ADC架构III:Sigma-Delta ADC基础
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14位,105/125 MSPS,中频采样ADC
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ADC结构Ⅱ:逐次逼近ADC
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AD835 250 MHz、电压输出、四象限乘法器
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ADC架构V:流水线子范围ADC
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常见问答 用于驱动ADC的放大器
2009-04-01
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41 dB范围、1 dB步长、可编程双通道VGA AD8372
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2GHz超低失真差分射频/中频放大器
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AD6657四通道中频接收机
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应用/方案
AN-1526应用说明AD7625 16位6MSPS脉冲星ADC的高速、高精度差分交流耦合驱动电路
本应用笔记提供了一种驱动AC耦合差分输入信号至AD7625 16位、6 MSPS PulSAR差分模数转换器(ADC)的方法。该电路旨在通过提供足够的建立时间和低失真来确保AD7625的最大性能。它使用来自AD7625的缓冲共模电压(VCM)输出电压来设置每个放大器的共模电平。电路描述了信号源必须缓冲以驱动AD7625开关电容前端并保持低失真的原因。每个输入上使用的ADA4899-1提供所需的驱动、失真和建立时间,以最大化AD7625的性能。
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AN-1516应用说明使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7357双4.2 MSPS 14位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
本文档介绍了使用AD8138和AD7357实现直流耦合单端到差分转换的电路设计。该电路适用于将双极性输入信号转换为AD7357的差分输入,确保了AD7357的最佳性能。文章详细描述了电路的工作原理,包括差分放大器的设计、阻抗匹配和电源要求等。此外,还讨论了电路的布局和接地技术,以确保最佳性能。
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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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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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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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AN-1506应用说明使用AD8022高速运算放大器的差分和单端配置的AD7265 12位3通道SAR ADC
本文档为AN-1506应用笔记,主要介绍了AD7265 12位3通道SAR ADC在差分和单端配置中的应用,并详细阐述了使用AD8022高速运算放大器进行信号缓冲和转换的电路设计和优势。内容包括AD8022的优化特性、电路描述、电路配置、以及与AD7265的配合使用等。
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AN-1500应用说明使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双3 MSPS 12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
本文档介绍了使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双通道、3 MSPS、12位SAR模数转换器(ADC)进行直流耦合、单端到差分转换的电路。该电路旨在通过提供足够的建立时间和低阻抗,确保AD7352的最大性能。文章详细描述了电路的工作原理、设计参数以及注意事项,包括阻抗匹配、电源电压限制、PCB布局等。
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StudentZone 2017年5月根植与脱钩:现在就学习基础知识,以后再省去很多悲伤!第3部分:脱钩(续)
本文深入探讨了去耦电容器的细节,包括其实际电路模型、寄生元件、自谐振频率等。文章介绍了不同类型去耦电容器的特点,如电解电容器、钽电容器和陶瓷电容器,并分析了它们在不同频率下的阻抗特性。此外,文章还讨论了去耦技术在高性能数据转换器中的应用,并通过实际案例展示了不当去耦技术对性能的影响。最后,文章总结了去耦的重要性,并建议读者参考制造商的评估板和参考资料以获取更多详细信息。
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模拟/数字混合系统电源实用电源解决方案
本文主要探讨了混合模拟/数字系统中电源设计的关键技术,包括电源抑制比(PSR)、电源噪声的降低方法、放大器和模数转换器(ADC)的电源设计等。文章详细介绍了如何通过优化电源设计来减少电源噪声对模拟电路的影响,并提供了实际应用案例和计算方法。此外,文章还讨论了不同类型放大器和ADC的PSR特性,以及如何通过实验验证电源设计的效果。
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AN-1501应用说明使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7356 5 MSPS 12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
本资料介绍了使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7356 5 MSPS, 12位SAR ADC实现直流耦合、单端到差分转换的电路设计。该设计确保了AD7356的最佳性能,通过提供足够的建立时间和低阻抗。电路描述了如何使用AD8138作为单端到差分放大器,并提供了共模电平移位功能。此外,还讨论了电路的增益设置、电源电压要求、布局和接地技术。
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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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AN-1528应用说明使用AD7150电容-数字转换器进行接近感测应用
本文档介绍了使用AD7150电容数字转换器(CDC)进行近距离传感应用的电路功能与优势。AD7150 CDC测量两个电极之间的电容,并将测量结果与阈值值进行比较,该阈值值可以是固定的或由片上自适应阈值算法引擎动态调整。当输入电容发生变化时,例如手的存在,输出标志被设置以指示已超过阈值,表示近距离。该片上自适应阈值算法引擎还使AD7150能够适应传感电容的缓慢变化,例如由湿度或温度等环境变化引起,而不会失去近距离传感的能力。电路描述了使用AD7150的独立操作近距离传感应用,需要非常少的外围组件,包括电源电压、滤波和上拉电阻。此外,还讨论了电路的变体、EMC性能和与微控制器的接口。
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AN-1505应用说明在单端工业级信号应用中使用AD7328 8通道ADC
本文档介绍了如何使用AD7328 8通道ADC处理单端工业级信号。AD7328是一款12位ADC,支持1 MSPS的吞吐率。文章详细描述了电路设计,包括选择运算放大器和参考电压源,以及如何将单端信号转换为差分信号以供ADC输入。此外,还讨论了AD7328的软件可编程输入范围和参考电压配置,以及电路布局和去耦技术的重要性。
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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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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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实用电源解决方案
本资料由Analog Devices公司编写,主要探讨了点对负载电源、系统电源管理、便携式电源、混合模拟/数字系统电源以及硬件设计技术等方面。内容涵盖了固定功率点对负载应用、线性稳压器与开关稳压器、FPGA与DSP电源设计、系统电源链设计、热插拔控制器、温度监测、数字隔离与隔离电源、数字电源应用、电池供电系统、模拟电路电源设计、电压参考、时钟电路电源设计、电源噪声降低技术等。资料提供了丰富的技术细节和设计实例,旨在帮助工程师更好地理解和应用电源设计技术。
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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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AN-1523应用说明使用AD8368可变增益放大器扩展ADL5513对数检波器的动态范围
本文介绍了如何通过使用AD8368可变增益放大器(VGA)来扩展ADL5513对数检测器的动态范围。通过将AD8368的增益控制输入与ADL5513的输出电压相连,实现了对ADL5513输入功率的精确控制,从而提高了电路的动态范围至95dB。该配置保持了输出电压与输入信号之间的线性关系。文章还讨论了电路设计、性能优化和在不同频率范围内的应用。
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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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