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AD8138

更新时间:2024-09-19 12:27:38
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AD8138 相关资料
  • 其它信息:

    易于使用的单端至差分转换;可调输出共模电压;外部可调增益;低谐波失真:当5MHz负载达到800Ω时第2谐波94dBc,第3谐波小于-114dBc;当20MHz负载达到800Ω时第2谐波-87dBc,第3谐波85dBc;3dB带宽为320MHz,G=+1;快速建立时间16ns达0.01%;转换率150V/μs;超速传动恢复时间为4ns;低输入电压噪声为5nV/i;1mV典型失调电压;电源范围宽+3~±5V;0.1dB增益平直度为40MHz;低功率5V时90mW;提供8引脚SOIC封装

  • 技术应用:

    AD8138单端至差分转换驱动AD7352的差分输入
    AD8138单端至差分转换驱动AD7352的差分输入

  • 引脚图:

    AD8138引脚图

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  • 描述:
AD8138 相关信息
  • 基于ARM的高速数据采集卡
    ...c;Rsfd=85 dBc;ENOB=11.3 b;差分输入时有500 MHz的3 dB带宽;带有片上的参考电压和SHA;1~2 Vpp的模拟输入范围;输出数据格式为偏移一进制码或者一进制补码。 AD9238的两个通道分别采用一个AD8138做为运放驱动器。I/O两路中频模拟信号分别经过2个AD8138变为差分信号送给A/D转换器(第2,3,14,IS引脚)。 高速ADC对时钟的占空比很敏感,一般来说需要有50%(±5%)的占空比。AD92...
  • 采用简单电路提供可调CAN电平差分输出信号
    ...图1.CAN总线信号和状态 CAN收发器可以通过平台上的自动测试设备(ATE)或直流信号进行表征。图2所示的电路采用函数发生器产生的方波信号为收发器提供可调CAN信号。为实现宽带宽和低失真,选用了AD8138高速差分放大器。维持峰-峰电平时,输出端的直流电平转换器使输出信号的差分电平能够得到调整。幅度和频率通过信号发生器调整。 图2.用AD8138驱动CAN收发器 该电路采用5 V单电源供电,配...
  • 具有PCI和并行接口的数据采集系统设计
    ...信号的放大功能。AD9618的单位增益带宽和压摆率的指标均较高,能起到对模拟输入信号放大和改善性能的作用。电路图如图2所示。 图2 两级AD9618放大器原理图 其次,将经过放大处理后的单端信号通过AD8138,转换为差分信号后输出给AD6644。这么做是因为作为新型的高转换速度、大动态范围的ADC,为保证其性能,AD6644的模拟输入信号要求差分形式。在模拟信号阶段使用差分形式,可以有效地滤除...
  • 基于LabVIEW和ARM嵌入式数据采集与远程传输控制系统
    ...传输、信号显示与处理分析等。整体设计方案构架见图1。信号采集部分采用ADI公司的AD9244完成,AD9244是一款14 bit,40/65 MSPS的高性能ADC。为了满足AD9244差分输入的要求,在信号的输入端配合了AD8138低失真单端转差分ADC驱动芯片。信号采集完成后,送至ADC6620正交数字下变频器(Digital Down Conversion,DDC)处理,经过抽取和滤波后的I,Q两路正交信号在其输出的数据有效以及I/Q指示信...
  • 基于FPGA+DSP的雷达高速数据采集系统的实现
    ...0 MHz的射频信号数字化,设计采用模数转换器芯片AD9235,最大采样率40 Mb/s,12 bit数据输出,信噪比RSN=70 dB。AD9235是差分输入,单端信号输入需要A/D驱动芯片,选用低失真差分A/D驱动芯片AD8138,图2为A/D转换电路,AD9235模拟输入设置在2VPP,参考电压VREF采用内部1 V参考电压,同时还作为驱动芯片AD8138的共模电压。利用AD8138对输入信号进行放大,放大倍数RF/RG=2.49 kΩ/82...

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