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  • 将RF信号转换为数字信号的CMOS转换器

    从频率计数与合成到传感器信 号调整等很多应用都需要将 rf 信号转换为数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成rf到数字信号的转换工作。由于电压比较器具有高增益,它们一般有很好的灵敏度,但也会带来一些问题。高速比较器价格高,很难找到现成的商品,并且易于被快速淘汰。 图1中的电路可以为高达180 mhz的频率提供一种有吸引力的方案。设计中的ic是一个74lvcu04极高速cmos六反相器,可以是采用现成的,也可以从很多来源获得。此外,很多设备中可能已经含有三个未用到的反相器。一个反相器ic1a作为线性前置放大器工作,构成转换器的输入级。偏置电阻r3使反相器的输入、输出电压平均在电源电压的一半处[vo1=vi1=(vdd/2)],从而使反相器进入自己的线性区。由于在rf段上,极高速cmos反相器的交流增益相对较低,(vo1/ vi1)≈7,前置放大器后要增加一个增益级。增加的反相器级联方案在低频和直流下,当没有施加rf信号源时稳定性不佳。 图1中的电路采用了一种基于施密特触发器和放大器电路的拓扑(ic1b和ic1c),从而解决了这个问题,它包括一个与频率有关的正反

  • 将RF信号转换为数字信号的CMOS转换器

    从频率计数与合成到传感器信号调整等很多应用都需要将 rf 信号转换为数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成rf到数字信号的转换工作。由于电压比较器具有高增益,它们一般有很好的灵敏度,但也会带来一些问题。高速比较器价格高,很难找到现成的商品,并且易于被快速淘汰。 图1中的电路可以为高达180 mhz的频率提供一种有吸引力的方案。设计中的ic是一个74lvcu04极高速cmos六反相器,可以是采用现成的,也可以从很多来源获得。此外,很多设备中可能已经含有三个未用到的反相器。一个反相器ic1a作为线性前置放大器工作,构成转换器的输入级。偏置电阻r3使反相器的输入、输出电压平均在电源电压的一半处[vo1=vi1=(vdd/2)],从而使反相器进入自己的线性区。由于在rf段上,极高速cmos反相器的交流增益相对较低,(vo1/ vi1)≈7,前置放大器后要增加一个增益级。增加的反相器级联方案在低频和直流下,当没有施加rf信号源时稳定性不佳。 图1中的电路采用了一种基于施密特触发器和放大器电路的拓扑(ic1b和ic1c),从而解决了这个问题,它包括一个与频率有关的

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