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c的交流特性, 特别是总的谐波失真(thd)产生直接影响。 对于开关电容adc, 转换器可能会在每次转换结束时吸收少量输入电流。采用这类adc时, 缓冲放大器还要有足够快的瞬态响应能力,以避免转换误差。倘若缓冲器的瞬态响应足够快, 带宽高于100mhz (10ns的上升时间), 误差会最小。当缓冲器的瞬态响应不够快时, 可以根据接收机的要求在其输出加一个rc滤波器来限制输入带宽, 同时提供额外的电容以消除adc的瞬态影响,滤波电容要大于adc的输入电容。 maxim的max2055、max2027可用作max12559的缓冲放大器,max2055是一个带宽在30mhz至300mhz的数控可变增益放大器(图4)。它具有单端输入和差分输出, 便于配合差分输入adc使用,缓冲放大器内部集成了数控衰减器和高线性度放大器以及单端至差分转换器, 不需要外部转换或额外的放大电路。max2055的内置衰减器提供23db的衰减范围,精度为±0.2db, 可以实现动态增益调节或通道增益设定(图5)。设置在最大增益时,具有6db的噪声系数(图6), 并且在所有增益设置下都具有+40dbm的输出三阶截点(oip
功率。为了避免额外的转换误差,还要求缓冲器的高频输出阻抗尽可能低,总之,缓冲放大器的输出阻抗会对adc的交流特性,特别是总的谐波失真(thd)产生直接影响。 对于开关电容adc,转换器可能会在每次转换结束时吸收少量输入电流。采用这类adc时,缓冲放大器还要有足够快的瞬态响应能力,以避免转换误差。当缓冲器的瞬态响应不够快时,可以根据接收机的要求在其输出加一个rc滤波器来限制输入带宽,同时提供额外的电容以消除adc的瞬态影响,滤波电容要大于adc的输入电容。 maxim的max2055、max2027可用作max12559的缓冲放大器,max2055是一个带宽在30300mhz的数控可变增益放大器(图2)。 图2:max2055典型应用电路。 它具有单端输入和差分输出,便于配合差分输入adc使用,缓冲放大器内部集成了数控衰减器和高线性度放大器以及单端至差分转换器,不需要外部转换或额外的放大电路。max2055的内置衰减器提供23db的衰减范围,精度为±0.2db,可以实现动态增益调节或通道增益设定。设置在最大增益时,具有6db的噪声系数,并且在所有增益设置下都具有+40d
功率。为了避免额外的转换误差,还要求缓冲器的高频输出阻抗尽可能低,总之,缓冲放大器的输出阻抗会对adc的交流特性,特别是总的谐波失真(thd)产生直接影响。 对于开关电容adc,转换器可能会在每次转换结束时吸收少量输入电流。采用这类adc时,缓冲放大器还要有足够快的瞬态响应能力,以避免转换误差。当缓冲器的瞬态响应不够快时,可以根据接收机的要求在其输出加一个rc滤波器来限制输入带宽,同时提供额外的电容以消除adc的瞬态影响,滤波电容要大于adc的输入电容。 maxim的max2055、max2027可用作max12559的缓冲放大器,max2055是一个带宽在30~300mhz的数控可变增益放大器(图2)。 图2:max2055典型应用电路。 它具有单端输入和差分输出,便于配合差分输入adc使用,缓冲放大器内部集成了数控衰减器和高线性度放大器以及单端至差分转换器,不需要外部转换或额外的放大电路。max2055的内置衰减器提供23db的衰减范围,精度为±0.2db,可以实现动态增益调节或通道增益设定。设置在最大增益时,具有6db的噪声系数,并且在所有增益设置下都具有+40db
。为了避免额外的转换误差,还要求缓冲器的高频输出阻抗尽可能低,总之,缓冲放大器的输出阻抗会对adc的交流特性,特别是总的谐波失真(thd)产生直接影响。 对于开关电容adc,转换器可能会在每次转换结束时吸收少量输入电流。采用这类adc时,缓冲放大器还要有足够快的瞬态响应能力,以避免转换误差。当缓冲器的瞬态响应不够快时,可以根据接收机的要求在其输出加一个rc滤波器来限制输入带宽,同时提供额外的电容以消除adc的瞬态影响,滤波电容要大于adc的输入电容。 maxim的max2055、max2027可用作max12559的缓冲放大器,max2055是一个带宽在30~300mhz的数控可变增益放大器(图2)。 图2:max2055典型应用电路。 它具有单端输入和差分输出,便于配合差分输入adc使用,缓冲放大器内部集成了数控衰减器和高线性度放大器以及单端至差分转换器,不需要外部转换或额外的放大电路。max2055的内置衰减器提供23d b的衰减范围,精度为±0.2db,可以实现动态增益调节或通道增益设定。设置在最大增益时,具有6db的噪声系数,并且在所