資料介紹
在高中頻ADC應用中,如何改善增益平坦度同時又不影響動態性能:摘要:本文指導用戶選擇適當的變壓器,用于高速模/數轉換器(ADC)前端的信號調理。本文還闡述了如何合理選擇無源元件,在較寬的輸入頻率范圍內改善增益的平坦度,而且不會犧牲ADC的動態特性。文中給出了變壓器原級和次級匹配的差別,詳細描述了中等頻率至高頻應用中高速ADC設計所面臨的增益平坦度與動態范圍的沖突問題。
本文討論一種將單端信號(通常來自經過緩沖的解調電路)轉換成差分信號(以便饋入高中頻ADC)的電路。這些電路使用一個寬帶變壓器、匹配電阻及濾波電容來完成此任務。還討論了變壓器的最優匹配方法,以便保持高速ADC的高動態范圍,同時又使增益突起和帶寬降低效應減至最小。
用200MHz變壓器來實現單端至差分轉換
我們選擇MAX1449來示例及分析兩種可能的輸入配置。圖1給出一種采用寬帶變壓器的典型交流耦合單端至差分轉換設計方案,其中變壓器采用Mini-Circuits?公司的T1-IT-KK81 (200MHz),采用50Ω一次側匹配及25Ω/22pF濾波網絡。在此結構中,來自50Ω阻抗信號源的單端信號通過變壓器后被轉換成差分信號。一次側的50Ω匹配使信號源和變壓器之間有良好的匹配。但這同時也意味著變壓器一次側和二次側之間的失配。從一次側看過去是一個組合的25Ω阻抗,而二次側上卻是一個很大的失配阻抗,即20kΩ的ADC輸入電阻并聯22pF電容。這將影響輸入網絡的頻率相應,并將最終影響轉換器的頻率響應。變壓器的標稱漏感在25nH至100nH范圍內。再加上22pF的輸入濾波電容,將產生一個位于110MHz至215MHz之間的干擾諧振頻率
本文討論一種將單端信號(通常來自經過緩沖的解調電路)轉換成差分信號(以便饋入高中頻ADC)的電路。這些電路使用一個寬帶變壓器、匹配電阻及濾波電容來完成此任務。還討論了變壓器的最優匹配方法,以便保持高速ADC的高動態范圍,同時又使增益突起和帶寬降低效應減至最小。
用200MHz變壓器來實現單端至差分轉換
我們選擇MAX1449來示例及分析兩種可能的輸入配置。圖1給出一種采用寬帶變壓器的典型交流耦合單端至差分轉換設計方案,其中變壓器采用Mini-Circuits?公司的T1-IT-KK81 (200MHz),采用50Ω一次側匹配及25Ω/22pF濾波網絡。在此結構中,來自50Ω阻抗信號源的單端信號通過變壓器后被轉換成差分信號。一次側的50Ω匹配使信號源和變壓器之間有良好的匹配。但這同時也意味著變壓器一次側和二次側之間的失配。從一次側看過去是一個組合的25Ω阻抗,而二次側上卻是一個很大的失配阻抗,即20kΩ的ADC輸入電阻并聯22pF電容。這將影響輸入網絡的頻率相應,并將最終影響轉換器的頻率響應。變壓器的標稱漏感在25nH至100nH范圍內。再加上22pF的輸入濾波電容,將產生一個位于110MHz至215MHz之間的干擾諧振頻率
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