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放大器与ADC驱动器电路设计精华

本文将讲解几种缩放与驱动电路设计,牵涉到到明确芯片的应用于电路,可供读者设计参照。如LT6350是一款不具较慢平稳时间的轨至轨输出和输入、低噪声、单端至差分转换器/ADC驱动器。 具单末端输出至差分输入的ADC驱动器 它可将一个低电阻或较低电阻单端输出信号切换为一个合适驱动高性能差分大幅度迫近寄存器(SAR)ADC的较低电阻、均衡、差分输入。两运放流形结构具备十分低噪声运放,需要在一个1MHz比特率内反对SNR》110dB。

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本文摘要:本文将讲解几种缩放与驱动电路设计,牵涉到到明确芯片的应用于电路,可供读者设计参照。如LT6350是一款不具较慢平稳时间的轨至轨输出和输入、低噪声、单端至差分转换器/ADC驱动器。 具单末端输出至差分输入的ADC驱动器 它可将一个低电阻或较低电阻单端输出信号切换为一个合适驱动高性能差分大幅度迫近寄存器(SAR)ADC的较低电阻、均衡、差分输入。两运放流形结构具备十分低噪声运放,需要在一个1MHz比特率内反对SNR》110dB。

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本文将讲解几种缩放与驱动电路设计,牵涉到到明确芯片的应用于电路,可供读者设计参照。如LT6350是一款不具较慢平稳时间的轨至轨输出和输入、低噪声、单端至差分转换器/ADC驱动器。

  具单末端输出至差分输入的ADC驱动器    它可将一个低电阻或较低电阻单端输出信号切换为一个合适驱动高性能差分大幅度迫近寄存器(SAR)ADC的较低电阻、均衡、差分输入。两运放流形结构具备十分低噪声运放,需要在一个1MHz比特率内反对SNR》110dB。  LTC6406:133MHz的差分放大器不具外部增益设置,阻抗匹配至一个75源和电平移位    该电路示出了一款与75信号源相匹配的单端至差分放大器以及从一个2.5V输出共模至一个1.25V输入共模电压的电平移位(从一个5V单端电路至一个3V差分电路所需的典型电平移位以驱动一个高速ADC)实例。

该放大器的单端至差分增益为2(1VP-P输出信号被缩放为一个2VP-P差分输入信号,这是高速ADC的一种典型的输出电压范围)。  LT1993-2驱动一个以96.。


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