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Driving the AD9233, AD9246, and AD9254 ADCs in AC-Coupled Baseband Applications
发布时间: 2018-08-04
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:
AD9233; AD9246; AD9254; ADA4937-1; ADA4937-2
该应用笔记详细阐述了利用ADA4937-1 ADC驱动器将交流耦合单端输入信号转换为差分信号的电路设计方案,旨在精准驱动AD9246等14位125 MSPS模数转换器。文档深入解析了该电路在通信、仪器及医学成像等领域的应用价值,重点说明了低噪声、低失真及高速差放等关键特性,并涵盖电路工作原理、谐波失真性能分析及输入共模电压设置等核心技术细节。针对文中所述ADI高性能器件,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,用户可依托平台获取原厂授权的正品器件,并利用专职FAE团队获得从选型指导、设计验证到系统调试的全方位技术支持。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,能够覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,从而有效缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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数据手册 - 中文
超低失真差分 ADC驱动器
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超低失真,差分ADC驱动器
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超低失真 差分ADC驱动器
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超低失真差分ADC驱动器
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超低失真差分ADC驱动器
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超低失真差分ADC驱动器
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测试报告 - 英文
高剂量辐射试验报告AD9246S 2016年8月通用
August 2016
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测试报告 - 英文
单粒子效应测试报告AD9246S 2016年7月
July 2016
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AD9246:14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V模数转换器
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AD9246:14位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V模数转换器
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14位,80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS,1.8 V模数转换器
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AD9254:14位、150 MSPS、1.8 V模数转换器
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AD9254:14位、150 MSPS、1.8 V模数转换器
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AD9267:10 MHz带宽、640 MSPS双通道连续时间Σ-Δ型调制器
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14位,150msps,1.8v模数转换器
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AD8376超低失真IF双通道VGA
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ADL5201:宽动态范围、高速、数字控制VGA
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ADL5202:宽动态范围、高速、数字控制VGA
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AD9261 16位、10 MHz带宽、30 MSPS至160 MSPS连续时间Σ-Δ型ADC
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ADL5561 2.9GHz超低失真射频/中频差分放大器数据表
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12位,80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS,1.8 V模数转换器
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12位, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 18V模数转换器
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AD9262:16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS双通道连续时间Σ-Δ型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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12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V模数转换器AD9233
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12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V模数转换器AD9233
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需要AD9233国产化替代器件,请帮忙。
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在视觉控制板项目上,需要ADI的ad9249合适替代。
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应用/方案
在交流耦合基带应用中驱动AD9233/AD9246/AD9254 ADC
本文介绍了利用ADI公司产品进行电路设计的案例,主要涉及利用ADA4937-1差分ADC驱动器和AD9246模数转换器进行交流耦合、单端输入信号转换为差分信号的设计。文章详细描述了电路功能、优势、性能测试结果以及相关配置和注意事项。
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开关电容adc的频域响应应用注意事项
本文介绍了开关电容模数转换器(ADC)的频率响应,重点分析了未缓冲型ADC的输入阻抗特性。通过网络分析仪进行测量,详细阐述了如何设计有效的接口,以优化未缓冲型ADC的性能。文章还讨论了时间域响应问题,并提供了变压器耦合输入的接口设计实例。
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WiMax双下变频中频采样接收机设计
本文介绍了一种用于无线通信服务(WCS)和未授权ISM频段的中间频率(IF)采样接收器设计。该接收器适用于2.3 GHz至2.36 GHz的WCS频段和2.4 GHz至2.48 GHz的ISM频段,专为宽带正交频分复用(OFDM)系统设计。设计采用双下变频架构,使用SAW滤波器实现信道带宽高达10 MHz。文章详细介绍了接收器链的设计方法和实现步骤,包括带选滤波器、低噪声放大器、混频器、下变频和ADC等组件。此外,还讨论了相邻和非相邻信道抑制要求、相位噪声、图像抑制滤波器以及抗混叠滤波器的设计和性能。
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单端输入应用中差分放大器的端接
本文介绍了如何正确终止单端输入差分放大器。首先,通过计算确定放大器的输入阻抗。然后,使用公式计算终止电阻。接着,通过添加串联电阻来平衡放大器的增益路径。最后,调整反馈电阻以获得正确的增益。整个过程分为四个步骤,旨在提高差分放大器的性能。
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高速电路设计指南
本文以ADI官方网站的技术文章和模拟对话为基础,深入探讨了高速电路设计的关键技术和技能。内容涵盖了高速转换器带宽术语、高速差分ADC驱动器设计、高速放大器测试、高速DAC宽带输出网络设计、高速ADC的电源设计、低频和高频电路接地等多个方面。文章旨在帮助工程师更好地理解和掌握高速电路设计,提高系统性能和可靠性。
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高速差分ADC驱动器的设计考虑
本文详细介绍了高速差分模数转换器(ADC)驱动器的设计考虑因素。内容涵盖了差分输入ADC的工作原理、驱动器的基本功能、输入和输出耦合方式、输出摆幅、噪声、谐波失真、带宽和转换速率等关键性能指标。此外,文章还讨论了稳定性、PCB布局以及如何解决单端输入的匹配问题。
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ADI正电子发射断层扫描(PET)解决方案
本文介绍了正电子发射断层扫描(PET)系统的理论、典型架构以及设计考虑和主要挑战。文章详细阐述了PET系统的工作原理,包括信号检测、处理、巧合处理、响应线(LOR)存储和图像重建等环节。同时,文章还讨论了在设计PET系统时需要考虑的关键因素,如时序、速度、噪声、驱动能力和过载恢复等。ADI公司提供了全面的解决方案,包括放大器、数据转换、信号处理和电源管理产品,以优化图像质量并降低功耗和成本。此外,文章还介绍了ADI为PET系统提供的主要产品及其特点。
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ADI正电子发射断层扫描(PET)解决方案
本文介绍了ADI公司提供的正电子发射断层扫描(PET)解决方案,包括PET系统原理、典型架构、设计考虑因素和主要挑战。文章详细阐述了PET系统的信号检测和处理、一致性处理、响应线存储器和图像重建等关键组成部分。同时,ADI公司针对PET系统提供的整体解决方案,包括放大器、数据转换、信号处理和电源管理等方面的产品和技术支持。
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无线通信测试仪解决方案
本文探讨了无线通信测试器的解决方案,包括实验室测试器和生产测试器。实验室测试器用于设计和支持系统集成,而生产测试器则侧重于快速确定设备是否正常工作。文章强调了系统设计的考虑因素,如配置、操作、维护和升级的便捷性,以及卓越的性能和丰富的功能。ADI提供了包括RF Agile Transceiver、低噪声LDO、多输出稳压器、宽带合成器、功率检测器、I/Q调制器、高速ADC、低抖动时钟生成和分配、增益控制和校准的ADC和DAC等在内的解决方案。此外,还介绍了AD-FMCOMMS3-EBZ演示系统和其他设计资源。
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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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AN-501应用说明Brad Brannon和Allen Barlow的孔径不确定性和ADC系统性能
本文探讨了模数转换器(ADC)中的孔径不确定性对系统性能的影响。孔径不确定性是采样过程中样本间变化的编码过程。它对系统性能有三个主要影响:增加系统噪声、导致采样信号实际相位的误差增加以及增加符号间干扰(ISI)。文章重点分析了孔径不确定性对整体噪声的贡献,并通过数学模型和实际测量数据说明了孔径不确定性如何影响采样电压误差和信噪比(SNR)。此外,文章还讨论了测量亚皮秒级抖动的方法,以及如何通过逻辑门和时钟合成器等设备来降低抖动。
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AN-935应用说明Rob-Reeder设计ADC变压器耦合前端
本文介绍了设计ADC变压器耦合前端电路的五步流程,适用于窄带高中频应用。首先,了解系统和设计要求,确定ADC输入阻抗和基准性能。然后,选择变压器和被动元件以匹配负载,并进行bench测试。最后,通过比较计算性能与实际测量结果,优化设计。本文详细阐述了每一步的具体操作和注意事项,为ADC前端设计提供了实用指导。
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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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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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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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射频信号源解决方案
本文介绍了射频信号源在无线电频率测试中的应用,包括测试新无线电平台和生产线上的手机性能。文章讨论了射频信号源设计面临的挑战,如实现多种射频测试信号、控制噪声地板和增加系统能力和灵活性。ADI公司提供了全面的解决方案,包括从数字到射频组件的广泛产品组合、丰富的RF设计资源和兼容性强的产品。文章还展示了射频信号源的五个子系统,包括射频信号链、外部调制输入、时钟生成和分配、电源生成和管理以及数据和电源隔离。最后,介绍了ADI的主要产品及其关键规格和特性。
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RF信号源解决方案
本文介绍了RF信号源解决方案的应用、设计考虑和主要挑战,以及ADI公司的相关解决方案。RF信号源用于创建射频频率的测试波形,应用于测试无线电平台和手机性能。设计挑战包括实现多种RF测试信号、控制系统噪底和提升系统能力和灵活性。ADI公司提供一站式供应商服务,包括锁相环、混频器、功率检波器等器件,以及丰富的RF设计资源和兼容性支持。文章还介绍了RF信号源的五个子系统,包括RF信号链产生、外部调制输入、时钟产生与分配、电源产生和管理、数据和电源隔离。
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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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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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评估板用户指南UG-132单16引线3mm×3mm LFCSP封装差分放大器评估板
本资料为Analog Devices公司提供的差分放大器评估板用户指南,旨在帮助设计师快速评估和测试差分放大器应用电路的性能。评估板具有灵活的布局,支持多种电路配置,包括传统四电阻电路、具有两个不同反馈环的电路、带有输入和输出变压器的电路、滤波器等。评估板适用于ADA492x-1和ADA493x-1系列差分放大器,并提供了详细的电路图、硬件说明和订购信息。
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