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41 dB Range, 1 dB Step Size, Programmable Dual VGA AD8372
发布时间: 2018-08-04
类型: 数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
AD8372; AD9445; AD8372ACPZ-WP; AD8372ACPZ-R7; AD8372-EVALZ
本数据手册详细介绍了ADI公司推出的AD8372器件,这是一款双通道数字可控可变增益放大器(VGA),专为多通道接收器应用设计。该器件具备41dB的宽增益范围和1dB的精确步进大小,内部集成了高IP3和低噪声系数特性,噪声系数低至7.8dB,-3dB带宽达130MHz,能够提供优异的信号放大性能。AD8372采用差分输入和开集电极差分输出架构,支持150Ω差分输入阻抗,并具有宽输入动态范围和优于77dBc的HD2/HD3失真性能。在控制方面,该芯片通过双向4针串行接口(SPI)进行增益编程,支持引脚可编程输出级及关断功能,具备良好的抗干扰性能和低功耗特点,单5V电源供电下每通道电流为106mA。其工作温度范围为-40°C至+85°C,采用32引脚LFCSP封装(5mm×5mm)。主要应用场景包括差分ADC驱动器、CMTS上行直接采样接收器、CATV调制解调器信号缩放、通用射频/IF增益级以及单端到差分转换。Analog Devices (ADI)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、批量询价及库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,覆盖从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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资料平台
数据手册 - 英文
AD8372 41 dB范围,1 dB步长,可编程双VGA数据表
Rev. C
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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
14位,105/125 MSPS,中频采样ADC
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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
AD8376超低失真IF双通道VGA
Rev.B
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数据手册 - 英文
ADL5561 2.9GHz超低失真射频/中频差分放大器数据表
Rev.G
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数据手册 - 中文
超低失真差分 ADC驱动器
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数据手册 - 英文
超低失真,差分ADC驱动器
Rev. A
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数据手册 - 中文
超低失真差分ADC驱动器
Rev. C
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数据手册 - 英文
超低失真差分ADC驱动器
Rev. F
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数据手册 - 英文
超低失真电流反馈差分ADC驱动器
Rev. B
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数据手册 - 中文
超低失真电流反馈型差分 ADC驱动器
Rev. A
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数据手册 - 英文
AD9445:14位、105/125 MSPS中频采样ADC
Rev. 0
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数据手册 - 英文
AD9446 16位、80/100 MSPS ADC
Rev. 0
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数据手册 - 英文
ADI公司的双通道64/256位I2C非易失性存储器数字电位计AD5251/AD5252
Rev.E
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数据手册 - 英文
AD5172/AD5173 256位、一次性可编程、双通道、I2C数字电位计
Rev. J
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技术文档 - 中文
PCB设计秘籍
2020/3/10
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数据手册 - 英文
12位串行输入乘法模数转换器DAC8043A
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数据手册 - 英文
DAC10 10位高速乘法模数转换器(通用数字逻辑接口)
REV. D
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测试报告 - 英文
可靠性数据报告产品系列R597
2019/5/2
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测试报告 - 英文
LT1011/RH1011可靠性数据
2018/9/22
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数据手册 - 英文
RH1011电压比较器
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数据手册 - 英文
RH119高性能双比较器
Rev. D
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数据手册 - 英文
LT1714双通道、7ns、低功耗、3V/5V/±5V轨到轨比较器
2018/2/24
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数据手册 - 英文
DAC8426四通道8位电压输出CMOS DAC,内置10 V基准电压源
Rev. C
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测试报告 - 英文
LTC1257/LTC1450 51/52/53/LTC1599/LTC1654/55/57可靠性数据
Rev. 23
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世强AI
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应用/方案
用Walt-Kester将振荡器相位噪声转换为时间抖动
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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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孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间——正本清源
本文详细解释了ADC和采样保持器(SHA)中的“孔径时间”、“孔径抖动”和“孔径延迟时间”等关键概念。文章首先介绍了孔径时间的定义和其对采样保持器动态特性的影响,随后阐述了孔径延迟时间的计算方法,并说明了孔径抖动对ADC信噪比的影响。文章还提供了测量孔径抖动的方法和公式,以及如何通过FFT技术间接测量ADC孔径抖动。
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ADC输入噪声面面观——噪声是利还是弊?
本文深入探讨了模数转换器(ADC)的输入噪声,包括折合到输入端噪声和量化噪声。文章解释了噪声对ADC性能的影响,指出在特定情况下,噪声可以提高分辨率。文章还讨论了如何通过数字均值方法降低噪声影响,并介绍了利用带外噪声扰动来改善ADC动态性能的技术。此外,文章通过实例说明了不同ADC产品的性能特点,并提供了相关参考文献。
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将振荡器相位噪声转换为时间抖动
本文探讨了将振荡器相位噪声转换为时间抖动的方法,以评估其对ADC性能的影响。文章首先介绍了相位噪声的定义和测量方法,然后解释了相位噪声如何影响采样时钟的抖动,并提供了计算抖动的方法。文章还讨论了不同类型振荡器的相位噪声特性,以及如何使用锁相环(PLL)和带通滤波器来降低时钟源的噪声。最后,文章介绍了如何使用ADIsimPLL软件进行PLL设计,并强调了低抖动时钟源在ADC系统设计中的重要性。
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去耦技术
本文详细介绍了去耦技术在元器件行业中的重要性,特别是针对数字和模拟IC的去耦方法。文章强调了正确去耦的必要性,以减少电源纹波和噪声对IC性能的影响。文中讨论了不同类型去耦电容(如电解电容、陶瓷电容、铁氧体磁珠)的应用,以及它们在低频和高频去耦中的作用。此外,文章还分析了电容的寄生效应,如ESR和ESL,以及如何通过合理设计去耦电路来优化性能。最后,文章通过实际案例展示了不良去耦对运算放大器和ADC性能的影响,强调了正确去耦的重要性。
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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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高速差分ADC驱动器设计考虑
本文详细介绍了ADC(模数转换器)的工作原理、设计要点和性能评估。内容包括ADC的基本概念、电路设计、性能指标分析以及实际应用案例。文章重点阐述了ADC的线性度、精度、速度、功耗等关键性能参数,并提供了相应的计算公式和设计方法。此外,文章还介绍了ADC在信号处理、数据采集等领域的应用实例,为读者提供了实用的参考。
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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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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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Brad Brannon和Bill Schofield的AN-807应用说明多载波WCDMA的可行性
本文探讨了多载波3G收发器的可行性,并分析了其主要子系统的性能要求。文章详细介绍了收发器架构,包括接收和发送路径,并讨论了不同频率采样和直接转换方案。此外,文章还分析了接收器性能,如灵敏度、阻塞要求和互调失真,以及发射器性能,如功率控制、峰值平均功率比和功率放大器线性化。最后,文章讨论了集成功能和验证结果,展示了收发器在满足3GPP标准要求方面的能力。
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Brad Brannon和Bill Schofield的AN-808应用说明多载波CDMA2000的可行性
本文探讨了多载波CDMA2000收发器的可行性,并分析了其主要子系统的性能。文章详细讨论了接收和发送路径的设计,包括直接射频调制、直接转换接收、中频采样等方案。同时,文章还分析了ADC、DDC、合成器等关键组件的选择和性能要求,并提供了验证方案和性能指标。
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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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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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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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仪表/差分/电流检测/可变增益放大器快速选型指南
本资料为元器件行业中的电流检测放大器(Variable Gain Amplifiers)快速选择指南。内容涵盖了不同类型放大器的特性比较,包括通用型、单向型、双向型、低功耗型、低漂移型、可编程增益型等。资料详细列出了各型号放大器的输入偏移电压、偏移电压漂移、供电电流、输入电压噪声、增益范围等关键参数,为工程师选择合适的放大器提供了参考。
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高性能双通道中频采样接收机应用说明
本文介绍了高性能双通道中频(IF)采样接收器的设计和应用。该接收器采用153.6 MHz单一中频频率,包含双通道下变频混频器、数字控制双可变增益放大器(VGA)、双通道模数转换器(ADC)和时钟合成器。电路将输入的射频(RF)波形转换为双通道14位分辨率数字数据流。该电路针对高频中频采样进行优化,在高增益设置下,以122.88 MSPS的采样率提供79.61 dBc的杂散无干扰动态范围(SFDR)性能。
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使用AD8376 VGA驱动用于高中频交流耦合应用的宽带ADC
本应用笔记介绍了使用AD8376变增益放大器(VGA)和高速模数转换器(ADC)进行宽带ADC驱动的方法。AD8376是一款双通道、数字控制、可编程、超低失真、高输出线性度、可变增益放大器,优化用于驱动高频中频(IF)采样ADC。该电路结合了AD8376和高速ADC(如AD9445或AD9246),在最大增益下提供超过100 MSPS的优异无杂散动态范围(SFDR)性能。笔记还讨论了电路设计、性能指标和配置选项。
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基本DAC架构III:分段DAC
本文介绍了分段DAC的架构和设计,包括电压输出和电流输出两种类型。文中详细讨论了Kelvin-Varley分压器和缓冲电压模式梯形电阻网络等不同分段DAC结构,并分析了无缓冲分段串DAC的原理和实现。此外,还介绍了高速DAC的设计,包括AD9775 TxDAC®的架构和PMOS晶体管电流开关单元。
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用于 3.3 V 电压轨的简单备份电源
本文介绍了使用LTC3643芯片设计一款针对3.3V电压轨的备份电源解决方案。该方案利用低成本电解电容器作为储能元件,通过隔离MOSFET和RA-CA串联电路确保在电源中断时为关键负载提供短期电源支持。文章详细阐述了电路设计原理、工作过程以及关键参数设置,并提供了电路图和波形图以供参考。
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采用4 mm × 4 mm × 1.92 mm BGA封装的低EMI Silent Switcher 1.2 A μModule稳压器
LTM8074是一款采用4 mm × 4 mm × 1.92 mm BGA封装的低EMI Silent Switcher 1.2 A µModule稳压器。该产品适用于狭小紧凑的空间,内置Silent Switcher架构,提供低EMI性能,支持多种输出电容,简化了整体设计。LTM8074具有宽输入电压范围(3.4 V至40 V),输出电压为0.78 V至15 V,输出电流为1.2 A,并具备快速瞬态响应和良好的环路稳定性。
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10 A电子保险丝可实现48 V电源的紧凑型过流保护
本文介绍了一种紧凑型、低轮廓、快速响应的10A电子保险丝,用于48V直流电源轨的过流保护。该电子保险丝克服了传统保险丝的体积大、响应慢、容差宽和需要更换等缺点。文章详细描述了电子保险丝的工作原理和电路设计,并介绍了其保护功能和应用场景。
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