ADC驱动放大器AD8137原理及应用

最新更新时间:2012-10-17来源: 互联网关键字:ADC  驱动放大器  AD8137 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

AD8137是ADI公司推出的轨对轨输出低成本全差分高速放大器,它具有低噪声、低失真和宽动态范围,可用于驱动12位ADC,非常适用于要求低成本和低功耗的系统。

  

 

  图1是AD8137的8脚SOIC封装图。

  器件工作原理

  AD8137含内部共模参考电压的共模电路以及偏置关断电路,其原理框图如图2所示。AD8137的输入跨导部分是一个H桥,它的输出电流镜像到高阻结点CP和CN。输出部分是传统的H桥驱动电路,带着普通的发射装置驱动结点+OUT和-OUT。

  

 

  AD8137采用两个反馈环来分别控制差模和共模反馈。它的差模增益由外部电阻决定,这与传统放大器一样。而输出共模电压则由一个受外部Vocm输入控制的内部反馈环决定。这样的结构使其可以很容易地任意设定输出的共模电压,而不影响放大器的差模增益。

  在共模反馈环中,共模反馈放大器ACM用来对输出共模电压进行采样,然后通过负反馈迫使输出的共模电压等于VOCM引脚输入的电压。也就是说,在反馈环的作用下,输出共模电压向Vocm处的输入电压变化。通常情况下,内部偏置发生器设定Vocm的值约为电源电压的一半,因此,在Vocm输入浮置时,输出共模电压约为电源电压的一半。由于内部偏置发生器的源阻抗比较大,因此,如有输出阻抗相对较小的外部电源电压,那么,它将代替Vocm输入到AD8137上。

AD8137的应用

  图3是AD8137的一个典型连接电路,该电路采用外部RF/RG匹配网络。其差分输入端VAP和VAN作为求和点,加到VOCM端的外部参考电压可决定输出共模电压。同时,两个输出端以平衡方式输出的VOP和VON与其输入信号相对应。

  

 

  应当说明的是,在一些单端-差分转换的应用中,如果采用单电源电压供电,设计时必须注意放大器输入端上共模电压VACM的动态范围。

关键字:ADC  驱动放大器  AD8137 编辑:神话 引用地址:ADC驱动放大器AD8137原理及应用

上一篇:EMI滤波减少模拟应用误差
下一篇:调质处理对标准铂铑热电偶

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42

采用射频功率放大器驱动器实现下一代无线系统
目前,已经可以在1.2V 65nm CMOS技术的基础上实现8Vpp和脉冲宽度调制射频高压/大功率驱动器。在0.9到3.6GHz的工作频率范围内,该芯片在9V的工作电压下可向50Ω负载提供8.04Vpp的最大输出摆幅。这使得CMOS驱动器能够直接连接并驱动LDMOS和GaN等功率晶体管。该驱动器的最大导通电阻为4.6Ω。2.4GHz时所测量的占空比控制范围为30.7%到71.5%.通过使用新型薄氧化层漏极延伸MOS器件,该驱动器可实现可靠的高压操作,而这一新型器件通过CMOS技术实现时无需额外的费用。    技术背景   现代无线手持通信无线电(包括射频(RF)功率放大器(PA)在内)均是在深亚微米CMOS中得以实现。
[模拟电子]
采用射频功率<font color='red'>放大器</font><font color='red'>驱动</font>器实现下一代无线系统
TI四通道ADS54J64模数转换器开售
半导体和电子元件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起备货 Texas Instruments (TI) 的四通道1 GSPS ADS54J64 模数转换器 (ADC)。14位ADS54J64 ADC提供高信噪比 (SNR)、高带宽以及500 MSPS的最大输出采样率。ADS54J64 ADC支持高速JESD204B串行数据接口,简化了与处理器的连接,并提供高达10 Gbps的数据传输速率,每个通道上具有一条信道,适用于 电信 接收器和微波接收器等各种应用。 贸泽电子供应的 TI ADS54J64 ADC通过使用模拟输入缓冲器在很宽的频率范围内提供一致的阻抗。 该器件提供仅2.5 W 的 低
[电源管理]
TI四通道ADS54J64<font color='red'>模数转换器</font>开售
小模拟信号的精确度测量的设计解析
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC.由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、换能器、流量计等精密仪器以及无数其他类型的传感器都非常适合采用增量累加ADC.   增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、
[测试测量]
微电子所在超高速ADC/DAC芯片研制方面取得突破性进展
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s 4bit ADC和10GS/s 8bit DAC芯片。   ADC芯片采用带插值平均的Flash结构,集成约1250只晶体管。测试结果表明,芯片可以在8GHz时钟频率下稳定工作,最高采样频率可达9GHz。超高速DAC芯片采用基于R-2R的电流开关结构,同时集成了10Gbps自测试码流发生电路,共包含1045只晶体管。测试结果表明,该芯片可以在10GHz时钟频率下正常工作。   超高速ADC/DAC芯片在光通讯及无线宽带通信领域有广阔的应用前景。这两款芯片的研制成功,大大提升了国内单片
[模拟电子]
微电子所在超高速<font color='red'>ADC</font>/DAC芯片研制方面取得突破性进展
2440 ADC触摸屏控制
s3c2440的ADC和触摸屏的流程图如上所示: 打开ADC中断INT_ADC,包括次级中断INT_ADC_S和INT_TC。 设置ADCCON寄存器的预分频使能和ADC的频率,ADC的频率不能大于2.5MHz,并且要小于GCLK的1/5,这里选1MHz,根据公式ADC freq=GCLK/(PRSCVL+1),GCLK为50MHz,得PRSCVL=49,转换时间为1/(1MHz/5)=5us。 设置ADCDLY寄存器配置采样和转换的延迟时间,若设为50000,表明采样延时时间=(1/X-tal)*50000=13.56ms,转换延迟时间=(1/GCLK)*50000=1ms。(在ADC转换前,延时时钟为X-tal(3.68M
[单片机]
2440 <font color='red'>ADC</font>触摸屏控制
数字万用表工作原理
数字万用表是高精度仪器。数字万用表的双积分ADC是让万用表达到高精度的关键器件。 图1是双积分ADC的工作原理。 图1 双积分ADC的工作原理 双积分ADC包括2个部分:第一部分是充电和积分电路(图1的上升部分);第二部分是放电部分(图1的下降部分)。 在上升部分,未知信号按固定时间(t1)给积分器充电(积分时间通常是市电周期的整数倍数,以抑制市电干扰)。在下降部分,积分器按参考电压进行固定速率的放电,t2是放电时间,由计数器计数,以测量未知的输入电压。 图2是最经典的数字万用表34401A的结构框图。 (点击小图或保存,可看大图或详细结构图) 图2 业界经典的数字万用表34
[测试测量]
数字万用表工作原理
lpc1114 adc硬件扫描_单通道_多通道
硬件扫描模式与软件控制模式的主要区别是:软件控制模式需要有触发条件,AD通道才转换引脚上的电压值,触发一次转换一次;硬件扫描模式无需触发条件,只要开启硬件扫描模式,转换就会一直循环进行。 软件控制模式只能开启一个通道,硬件扫描模式可以开启多个通道。 1. 单通道 新建一个工程,结构如下图所示: 所有的文件都用《 cortex m0 lpc1114 adc start位控制转换 》中的。 在adc.c文件中,修改ADC_Init()函数中的CR寄存器配置语句,如下所示: LPC_ADC- CR = (1 Channel)| /* bit7:bit0 选择通道Channel*/ (24 8)| /* b
[单片机]
lpc1114 <font color='red'>adc</font>硬件扫描_单通道_多通道
高速模数转换器AD9066及其应用
    摘要: AD9066是美国AD公司出品的双6位AD转换器,它的采样率高达60MSPS。可用于广播伴音接收、正交调幅、无线局域VSAT接收等领域。文中介绍了AD9066模数转换器的引脚功能、工作原理及应用电路。     关键词: 模数转换 广播伴音 正交调幅 AD9066 1 概述 AD9006是美国AD公司出品的双通道6位模数转换器(ADC,Analog Digital Converter)。同时也是具有优良品质的低成本相位解调器,其采样频率高达60MPSPS,可用于宽带相移键控解调广播伴音系统,同时,利用它还可以将接收到的信号分解为两个正交矢量并数字化。 AD9066具有如下特
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved