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1、差分输入单端输出放大器电路图2012年07月10日13:56 来源:LinearTechnology 作者:秩名 我要评论(0) 该电路是一款用于将一个差分输入转换为一个单端输出的电路。当增益等于1时(R1=R2=604W和VOUT=V2–V1),输入参考差分电压噪声为9nV/√Hz,差分输入信噪比为80.9dB(对于位于4MHz噪声带宽内的0.2VRMS输入信号)。输入AC共模抑制取决于电阻器R1和R3的匹配以及LT1567负输出转换器的增益容差(在高达1MHz频率下,当电阻器匹配误差为1%和负输出转换器增益容差为2%时,共模抑制至少为40dB
2、)。he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample
3、,noncoalmine怎样采用多种单端信号驱动低功率的16位ADC来源:凌力尔特公司 作者:GuyHoover2013年07月23日09:260分享订阅[导读] 匹配传感器输出和ADC输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的ADC输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了LTC2383-16ADC单独工作或与LT6350ADC驱动器一起工作来实现92dBSNR。关键词:LTC2383-16ADC凌力尔特 匹配传感器输出和ADC输入范围可能很难,尤其是要
4、面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的ADC输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了LTC2383-16ADC单独工作或与LT6350ADC驱动器一起工作来实现92dBSNR。 LTC2383-16是一款低噪声、低功率、1Msps、16位ADC,具备±2.5V的全差分输入范围。LT6350是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC驱动器,具备快速稳定时间。运用LT6350,0V至2.5V、0V至5V和±10V的单端输入范围可以很容易转换为LTC2383-
5、16的±2.5V全差分输入范围。 全差分驱动 图1显示了用于本文所述所有电路的基本构件。该基本构件用于至LTC2383-16模拟输入的DC耦合全差分信号。电阻器R1、R2和电容器C1将输入带宽限制到大约500kHz。电阻器R3和R4减轻ADC输入采样尖峰的影响,该尖峰可能干扰传感器或ADC驱动器输入。 图1:全差分驱动电路 这个电路对于具备低阻抗差分输出的传感器很有用。驱动AIN+和AIN–的共模电压必须等于VREF/2,以满足LTC2383-16的共模输入范围要求。 图1中的电路可以是AC耦合的,以在必要时,使ADC输入的共模电压与传感
6、器相匹配。只需通过一个1k电阻器将AIN+和AIN–偏置到VCM(VCM=VREF/2)、通过一个10µF电容器将传感器输出耦合到AIN+和AIN–即可,如图2所示。he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchrespon
7、sibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine 图2:AC耦合全差分驱动电路 当驱动LTC2383-16这类低噪声、低失真ADC时,选择合适的组件对保持高性能是至关重要的。这些电路中使用的所有电阻器的值都相对较低。这可保持较低的噪声和较短的稳定时间。建议使用金属薄膜电阻器,以减小由自热引起的失真。C1采用的是NPO电容器,因为这类电容器的电压系数较低,从而可最大限度地减小失真。单端至差分的转换 当然,不是
8、所有传感器的输出都是差分的。以下是一些用单端信号驱动LTC2383-16的方法。 0V至2.5V单端输入 图3所示电路
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