正确选择输入网络元件对于高速ADC的驱动和输入网络的平衡至关重要(参考应用笔记:“正确选择输入网络,优化高速ADC的动态性能和增益平坦度”)。
在较高IF应用中,端接电阻的位置非常重要。交流耦合输入信号可以在变压器的原边或副边端接,具体取决于系统对高速ADC增益平坦度和动态范围的要求。宽带变压器是一个常用元件,能够在较宽的频率范围内将单端信号转换成差分信号,提供了一种快速、便捷的解决方案。
原边端接
本文以MAX1124 (Maxim近期推出的250MHz、10位高IF ADC)为例,讨论不同的端接架构以及对高速ADC增益平坦度和动态范围的影响。我们首先以原边端接电路为例(图1a),阻抗为50Ω的信号源作用在ADT1-1WT变压器的原边。变压器副边通过0.1?F交流耦合电容连接到MAX1124的输入滤波网络(10Ω隔离电阻 + ADC输入阻抗)。INP和INN引脚不需要额外安装输入滤波电容。这种配置下,变压器原边能够实现很好的匹配,而变压器副边的等效ADC输入阻抗为4kΩ /3pF。不平衡的副边阻抗与变压器的漏感将构成谐振电路,在450MHz至550MHz频率范围内产生增益尖峰频率(图1b)。
图1a
图1b
副边端接
为了在驱动差分输入时消除增益尖峰,我们移掉了原边端接电阻,采用副边端接,将阻抗为50Ω的信号源作用到ADT1-1WT。这种情况下,副边端接需要两个25Ω电阻,分别连接在顶端/底端与中心抽头(图2a)。匹配电阻之后是0.1?F交流耦合电容和输入滤波网络(15Ω串联电阻 + ADC输入阻抗),这样可以在副边获得较好的平衡信号,作用到ADC的输入。与图1配置类似,INN和INP引脚没有额外的输入滤波电容。这种端接方式可以消除450MHz至550MHz频带内的增益尖峰。必要时,可以将15Ω隔离电阻更换成30Ω,增大直流衰减。虽然这种端接方式能够获得更加平坦的频率响应,但频带宽度有所损失(图2b)。
图2a
图2b
结论
这篇应用笔记讨论了高速数据转换器的输入网络设计中,合理选择无源元件非常重要,而这些元件的合理使用也同样重要。例如,如果系统对增益平坦度要求非常严格,则必须避免转换器差分输入端的不平衡和谐振,保证系统的动态指标。两种配置中,输入端都没有使用滤波电容,这样会在INP和INN引脚引入额外的噪声。从简单分析结果看,将使信噪比(SNR)下降0.2dB到0.5dB。绝大多数高IF ADC应用中,在较宽的频率范围内保证增益的稳定性(增益平坦度)和动态范围非常关键,对于一个10位分辨率的数据转换器,可以接受噪声性能不太明显的劣化。
关键字:变压器
编辑:冰封 引用地址:副边变压器端接提升高速ADC的增益平坦度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
变压器电桥原理图实例
平衡臂为变压器的两个副边,当负载阻抗为无穷大时,流入工作臂的电流为
可见,衔铁向不同方向移动时,产生的输出电压Usc大小相等、方向相反,即相位互差180º,可反映衔铁移动的方向。但是,为了判别交流信号的相位,需接入专门的相敏检波电路。
优点:这种电桥与电阻平衡电桥相比,元件少,输出阻抗小,桥路开路时电路呈线性; 缺点:变压器副边不接地,易引起来自原边的静电感应电压,使高增益放大器不能工作。
[电源管理]
变压器热点温度运算测量方法
电子 变压器 目前, 变压器 绕组热点温度测量方法有直接测量法、热模拟测量法 和间接计算测量法。 直接测量方法是在变压器绕组直接埋设传感器,使用温度测量仪测量显示绕组温度。成熟的方法是使用光纤技术,在变压器绕组制造过程中埋入光纤,埋入点越多越精确。但维护技术复杂,成本昂贵,主要用于变压器在实验过程中于热模拟测量法进行比较,校对热模拟测量的误差。 热模拟测量方法是根据变压器负载损耗与负载电流成正比平方关系而发展的一种绕组测量方法。绕组温度表在油温表的基础上配备一台电流匹配器和电热元件,通过温度叠加来反映变压器绕组温度。这种测温方法具有简单、适用的特点,但误差较大。 间接计算测量方法是根据国际电工委员会推荐的油浸式电力
[测试测量]
1KW纯正弦波逆变电源DCDC变压器设计
这是一款保护功能齐全的正弦波逆变电源模块,采用 DC/AC/工频变压器 两级功率变换架构,其中全桥式DC/AC电路将24V(另有12V、48V)直流电压逆变成AC(24*直流电压利用率/1.414)V交流电,再由工频变压器将逆变之后的交流电变换成AC220V 50Hz的标准交流电,该模块的DC/AC部分采用HT1112芯片控制,模块采用输入输出隔离的方案.
一、a)逆变电源模块DC/AC部分
开关管立着的:
开关管在板子底下的:
散热片尺寸:277mm、120mm
注:板子长230mm、宽
[电源管理]
单级功率因数校正(PFC)变压器的设计
1引言
为了减少对交流电网的谐波污染,国际上推出了一些限制 电流 谐波的标准,如IEC 1000- 3-2,它要求 开关电源 必须采取措施降低电流谐波含量。
为了使输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级+DC/DC级的两级方案,它们有各自的开关器件和控制 电路 。这种方案能够获得很好的性能,但它的缺点是电路复杂,成本高。
在单级功率因数校正变换器 中,PFC级和DC/DC级共用一个 开关管 和一套控制电路,在获得稳定输出的同时实现功率因数校正。这种方案具有电路简单、成本低的优点,适用于小功率场合。本文介绍了一种单级PFC变换器的基本原理及其设计过程。
[电源管理]
电力变压器常见故障的分析判断
电气工作人员可以随时通过对声音、振动、气味、变色、温度及其它现象的变化来判断变压器的运行状态,分析事故发生的原因、部位及程度。从而根据所掌握的情况进行综合分析,结合各种检测结果对变压器的运行状态做出最后判断。 (一) 直观判断 1、 声音 正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。 (1) 若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力设备(如大型电动机),负载变化较大,因五次谐波作用,变压器内瞬间
[嵌入式]
变压器中的分布电容与屏蔽
实际 电路 都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥 电源 时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会烧毁 开关 管。对 电路 进行分析后未发现结构上可能导致不稳定的因素,于是改变输出采样的电压比,将输出调定在半电压24V上,使用90V的输入直流电压,在保证功率管安全的情况下进行调试。待电路工作正常后,再缓慢升高输入直流电压,经过多次试验,发现当Ui为180~250V时就可能引发振荡,最后判定是 驱动 变压器各个绕组之间的分布电容在捣乱。 两只开关管的电容分布如图2所示,其中C2是绕组NA的下端M与NB的上端P间的分布电容。当驱动变压器的绕组
[模拟电子]
无需光耦合器的反激式DC/DC控制器可惠及视频安保
背景
即使在恐怖主义威胁引起世人高度关注之前,许多公共和私有机构也已开始在重要的基础设施中安装视频安保系统了。视频安保提供了改善态势感知、防止恶意破坏、偷盗或其他犯罪、加快反应和管理决策速度以及提高全体人员和公共安全所必需的视觉图像。从机场到桥梁、从炼油厂到输油/输气管道、从港口到高速公路等等,将视频安保设备纳入其准备计划之中无不使它们获益良多。
机场安保的第一道防线是栅栏、关卡和围墙。特别是诸如油库、候机楼、甚至行李搬运场地等敏感区域其安全级别更高,设置有安保检查点。所有这些区域以及机场内部的大多数位置通常都是采用监控摄像机进行监视的。
对视频安保系统安装要求最为严苛的是赌场,在这里,必须对各种
[电源管理]
电力电子变压器并联运行动态的Matlab仿真
0 引 言
电力电子变压器PET(Power-Electronic Transformer)作为一种新型的电力变压器,得到了国内外研究人员越来越多的关注。它是一种含有电力电子变换器且通过高频变压器实现磁耦合的变电装置。PET在完成常规的变压、隔离和传递能量的同时,还可起到电能质量控制器的作用,是一种多功能的新型变压器。将其用于配电系统既可实现降压又可保证电能质量 。
两台或数台PET并联运行是变压器的一种重要运行方式,具有重要的研究价值。但当前国内外对于PET的研究主要集中于其拓扑结构和控制策略上,对其在电力系统中的应用及其运行特性的研究相对薄弱。文献 采用主从式控制方案解决并联PET输出交流侧的并联均流问
[工业控制]