AD8352提供增益、隔离和平衡的低失真输出电平,可有效驱动AD9445等宽带ADC。
图1和图2(单输入和差分输入驱动)显示了AD8352以105 MSPS差分驱动AD9445 14位ADC的典型前端电路接口。AD8352在单端配置中使用时,整体三阶谐波性能(与差速驱动相比)几乎没有下降。请参阅单端输入操作部分。图3和图4所示的100 MHz FFT图显示了差分配置的结果。虽然未显示,但单端三阶水平是相似的。

上为图1 下为图2


图3、图4
图1所示的50Ω电阻器为电源提供了50Ω的差分输入阻抗,以进行匹配考虑。当驱动器小于AD8352波长的八分之一时,不需要阻抗匹配,从而消除了对该终端电阻器的需求。输出24Ω电阻器提供与模数输入的隔离。
图2中的电路表示用于驱动AD9445的单端输入到差分输出配置。在这种情况下,带有RN(通常为200Ω)的输入50Ω电阻器为50Ω系统提供输入阻抗匹配。同样,如果输入反射最小,则不需要这种阻抗匹配。需要一个固定的200Ω电阻器(RN)来平衡二阶失真消除所需的输出电压。RG是AD8352的增益设置电阻器,RD和CD组件提供失真消除。
AD9445向AD8352提供约2 kΩ的并联5 pF/差分负载,需要VIN+和VIN-之间的2.0 V p-p差分信号(VREF=1 V)才能进行满标度输出操作。
这些AD8352简化电路提供了有效驱动AD9445等高线性转换器所需的增益、隔离和失真性能。无论是差分驱动还是单端驱动,该设备都能提供平衡的输出,从而保持出色的二阶失真水平。然而,在高于~100 MHz的频率下,由于相位相关误差,单端、二阶失真相对较高。放大器的输出是交流耦合的,以允许在ADC输入端进行最佳共模设置。如果电源还需要超出AD8352最佳范围的共模电压,则可能需要输入交流耦合。AD8352上提供了一个VCM共模引脚,可以均匀地移动输入和输出共模电平。
增加AD8352的增益会增加系统噪声,从而在不使用滤波的情况下降低AD9445的信噪比(AV=10 dB,在100 MHz输入下为3.5 dB)。
请注意,从3 dB到18 dB的放大器增益,或CD和RD的正确选择,不会明显影响失真水平。如果配置得当,这些电路可以在70 MHz时产生优于87 dBc的SFDR性能,在180 MHz输入时产生优于82 dBc的SFPR性能。单端驱动器,带有适当的CD和RD,对这些图中显示的SFDR和三阶互调水平给出了类似的结果。
在ADC和放大器之间放置抗混叠滤波器是提高带通和低通应用的整体噪声和宽带失真性能的常用方法。对于高频滤波,需要与滤波器匹配。AD8352保持100Ω的输出阻抗,远远超出了大多数应用,非常适合驱动大多数滤波器配置,失真很少或没有退化。
整理自规格书仅供参考