设计了一种用于高速ADC中的高速高增益的全差分CMOS运算放大器。主运放采用带开关电容共模反馈的折叠式共源共栅结构,利用增益提高和三支路电流基准技术实现一个可用于12~14 bit精度,100 MS/s采样频率的高速流水线(Pipelined)ADC的运放。设计基于SMIC 0.25 μm CMOS工艺,在Cadence环境下对电路进行Spectre仿真。仿真结果表明,在2.5 V单电源电压下驱动2 pF负载时,运放的直流增益可达到124 dB,单位增益带宽720 MHz,转换速率高达885 V/μs,达到0.1%的稳定精度的建立时间只需4 ns,共模抑制比153 dB。
关键字:增益 高速 CMOS 运算放大器
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Maxim推出双通道和四通道超高速无源开关
Maxim推出具有独立AUX和HPD控制的双通道(MAX4998)和四通道(MAX14998*)超高速DisplayPort™无源开关。器件由两个独立的数字信号控制,采用n沟道开关实现外设控制集线器(PCH)与坞站或DisplayPort连接器之间的高频(大于8GHz)和低频信号切换。这两款器件满足DisplayPort应用的eDP VESA最新标准,可理想用于需要无干扰切换的台式电脑和笔记本电脑。器件具有超低导通电容和回波损耗,支持高于2.7Gbps的数据速率,完全符合上述标准。
MAX4998/MAX14998采用3.3V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展
[电源管理]
高速ADC用差分驱动器概述
差分驱动器基础知识
目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。
差分设计固有的低二阶失真产物如下所示。失真产物可以通过将电路传递函数表达为幂级数来建立模型。
进行输出一般扩展并假设放大器匹配,我们得到:
采用差分输出:
其中k1、k2和k3为常数。
二次项引起二阶谐波失真,三次项引起三阶谐波失真,如此等等。在一个全差分放大器中,奇数阶项保留极性,而偶数阶项则始终为正。当采取差分时,偶数阶项如等式3所示消除。
[模拟电子]
基于AD8367的压控增益放大系统设计
引言
通信接收机的任务是从众多的电波中选出有用信号,并放大到解调器所要求的电平值后再由解调器解调,将频带信号变为基带信号。由于传输路径上的损耗和多径效应,接收机接收到的信号是微弱且又变化的,为保证信号还原或处理结果的可靠性,在接收机中频电路中通常都设计有自动增益控制(AGC)功能,使射频信号在接收机的中频输出稳定在一个固定的电平上。
同时进入接收机的除了信号还伴随着许多干扰,这些干扰信号强度往往远大于有用信号。GSMR是专门为满足铁路应用而开发的数字式的无线通信系统,它是一个精确网络,需要良好的信号接收,因此有必要辨别干扰并排除干扰,综合以上两点考虑,为了排除干扰,接收机首先需要中频段信号有增益,但与通常接收机不
[电源管理]
对增益大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低增益下工作
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ADA4895-2与ADA4896-2、ADA4897-1和ADA4897-2同属一个系列,是一款双通道、低噪声、高速、电压反馈、轨到轨输出型放大器。它在增益为10时可保持稳定,增益带宽积为1.5 GHz,压摆率为940 V/µs,0.1%建立时间为26 ns,10 Hz时1/f噪声为2 nV/√Hz,宽带噪声为1 nV/√Hz,2 MHz时无杂散动态范围为−72 dBc。这款器件采用3 V至10 V电源供电,每个
[电源管理]
便携式设备中的关键电源管理电路设计
由于集成的功能不断增多以及外形尺寸的日益缩小,最新一代功能丰富的更小型便携式设备将使电源管理设计发挥关键作用。一般来说,便携式设备主要包括微处理器、I/O外设、LED背光、闪存和/或硬盘驱动器(HDD)、数字和模拟电路,这些功能模块对电源的要求各不相同。为使这些功能模块正常工作并最小化功耗以实现更长的电池使用时间,系统设计工程师面临如何设计嵌入式电源管理解决方案以满足电源要求的挑战。本文对电源要求进行了分析,并重点阐述如何设计这些电源管理电路。
为微处理器供电
微处理器是处理各种数据和命令的核心器件,大多数微处理器都采用CMOS电路并具有开关功耗和静态功耗。数字电路的每一次开关转换均对数字电路的输
[医疗电子]
基于FPGA的DDS调频信号的研究与实现
1 引言 直接数字频率合成器(DDS)技术,具有频率切换速度快,很容易提高频率分辨率、对硬件要求低、可编程全数字化便于单片集成、有利于降低成本、提高可靠性并便于生产等优点。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能和多功能的DDS芯片,专用DDS芯片采用了特定工艺,内部数字信号抖动很小,输出信号的质量高。然而在某些场合,由于专用的DDS芯片的控制方式是固定的,故在工作方式、频率控制等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件设计符合自己需要的DDS电路就是一个很好的解决方法,它的可重配置性结构能方便的实现各种复杂的调制功能,具有很好的实用性和灵活性。
2DDS调频信号发生器框图设计
[应用]
高速球的发展方向与在实际中的应用
一、前言
随着全世界范围内恐怖事件的频繁发生,以及人们对自身安全的日益重视,安防器材生产厂家迎来了市场需求急剧扩大的黄金发展时期,同时,市场也对安防产品的技术和品质有了更高、更苛刻的要求,高速球尤其明显。
所谓高速球,实则是解码器、云台、一体机三者高度集成的统一体,它在本质上与常见的球型云台摄像机是一致的,只是高速球的功能更为全面,结构更为复杂,反映更为快速。
在几年前说起高速球,对绝大多数的国内安防生产厂家来说,在技术上似乎还有一个高不可攀的门槛。那时,高速球基本被国外的知名大品牌所垄断,国内也只有为数不多的几个厂家有所涉及。但是,随着大量国内厂家自身技术的不断积累与增强,相关配套器件的不断
[安防电子]
Dongbu量产8英寸CMOS晶圆,代工LCD驱动芯片
韩国最大的纯晶圆代工厂Dongbu Electronics日前宣布,该公司已经开始批量生产8英寸CMOS晶圆,用于Silicon Works公司的LCD驱动芯片(LDI)。Silicon Works是一家领先的显示器驱动芯片(DDI)设计和供应商,开始阶段产量为6,000到7,000片晶圆。iSuppli预计,2007年全球LDI芯片市场规模达80亿美元,比上年增长接近9%。 Dongbu执行副总裁Jae Song博士表示:“通常,开发新的客户化LDI芯片工艺技术需要花费超过一年开发时间。我们通过与Silicon Works携手,成功在七个月之内完成任务。此外,我们的产能出产率达到97%,比竞争对手要高7%。” Song博士表示,为
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