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动器和采样电容。输入开关闭合时(跟踪模式),驱动电路给输入电容充电。输入开关断开时(保持模式),驱动电路与输入电容分离。该adc的跟踪模式和保持模式的时间大致相等。 在sha跟踪模式下的adc输入阻抗与sha保持模式下的adc输入阻抗是不一样的,这就很难使adc输入阻抗与驱动器电路始终匹配。adc在跟踪模式下,输入开关闭合,因此该模式下的输入阻抗与驱动器电路应保持匹配。输入阻抗随频率的变化主要取决于采样电容以及信号通道中的寄生电容。为精确匹配阻抗,应对输入阻抗的频率相关性有所了解。如图2为ad9236在0至1 ghz的输入频率下输入阻抗随频率变化的曲线图。 图2中,蓝色曲线和红色曲线分别表示adc输入sha在跟踪模式和保持模式下的输入阻抗虚部值(右纵轴)。可见,频率<100 mhz时,虚部阻抗会在大于4 pf(跟踪模式)和1 pf(保 持模式)间变化。图2中,输入阻抗的实部为橙色曲线和绿色曲线(参见左纵轴)。与输入开关断开的保持模式相比,跟踪模式下的阻抗比保持模式的小得多。与缓冲adc的阻抗在整个额定带宽内保持恒定不同,开关电容adc的输入阻抗在小于100 mhz输入带宽内
msps时功耗为135 mw,20 msps的时功耗为90 mw,从而允许用于便携式12 bit多通道系统并且简化了信号路径。ad9237的扩缩功能可进一步节省功耗,当降低转换器速度时可以降低功耗。ad9237采用3 v单电源供电,并且提供独立数字输出驱动电源以便为2.5 v和3 v逻辑器件供电。 引脚兼容性和差分采样保持放大器 ad9237与adi公司的10 bit ad9215,12 bit ad9235和14 bit ad9245 20/40/65 msps adc,以及12 bit ad9236,14 bit ad9245 80 msps adc引脚兼容。这使得应用工程师容易改变分辨率和速度,或者便于为下一代系统升级性能。此外,ad9237拥有专利权的采样保持放大器(sha)输入级允许用户选择各种输入范围和偏移,其中包括单端应用。ad9237适用于在相继通道中切换满度电压的多路复用系统以及以完全高于奈奎斯特(nyquist)速率对单通道输入信号采样应用。还推荐ad9237与几款adi公司业界领先的放大器产品(包括ad8351)配合使用。 供货和报价 ad9237 20/40/60
单3V电源操作(2.7~3.6V);SNR=70.4dBc(奈奎斯特);SFDR=87,8dBc(奈奎斯特);低功率:366mW、差分输入带有500MHz带宽;片上参考和采样保持;DNL=±0.4LSB;灵活模拟输入范围:1~2V(峰-峰值);偏移二元或二进制补码数据格式;时钟周期稳定器
。 开关电容adc 开关电容adc不带缓冲器,以便能降低功耗。这种adc的采样保持放大器电路(sha)主要包括一个输入开关、一个输入采样电容器、一个采样开关和一个放大器。如图1所示,输入开关直接连接驱动器和采样电容器。输入开关闭合时(跟踪模式),驱动器电路驱动输入电容器,当此模式结束时,输入电容器开始对输入信号进行采样(捕获)。而当输入开关断开时(保持模式),驱动器被输入电容器隔离。adc的跟踪模式周期和保持模式周期大约相等。 图1 连接到放大器驱动器的开关电容adc简化输入模型 图2 ad9236在跟踪和保持两种模式下的不同输入频率 在sha的跟踪模式期间和保持模式期间,adc输入阻抗的状态是不同的,这就很难使adc的输入阻抗与驱动电路之间始终匹配。因为adc只能在跟踪模式期间检测输入信号,所以在此期间输入阻抗应与驱动电路匹配。输入阻抗与频率的关系主要由采样电容器和信号通路中所有的寄生电容决定。为了精确地匹配阻抗,了解输入阻抗和频率的关系是非常必要的。图2为ad9236在输入频率高达1ghz时的输入阻抗特性。 蓝色曲线和红色曲线分别表示adc输入sha网络在跟踪和保持模式下输入电容阻