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差分输出
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2014-04-04 差分输入/输出低功耗仪表放大器
目前所有市售的三运放仪表放大器仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。
2013-12-02 (多图) 使用有源匹配和新型放大器实现宽频带输入匹配Z(第2/2部分)
虽然所有全差分放大器(FDA)都能将单端输入信号转换为差分输出,但迄今还没有一种表现出足够的性能,可在没有输入点附加电阻器接地时提供良好输入阻抗匹配。如果能够消除电阻器接地,同时仍然提供极宽频带阻抗匹配,则可提供相当低噪声的实现。
2013-01-31 用电阻设定增益的单端至差分转换器
OP1177与AD8476的级联构成了一个组合式差分输出运放,其开环增益是OP1177开环增益与AD8476闭环增益的乘积。因此,AD8476的闭环带宽为OP1177的开环增益加了一极。为确保稳定性,AD8476的带宽应高于OP1177的单位增益频率。
2012-12-05 (多图) 利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数
许多系统都要求具有多个低抖动系统时钟,以便实现混合信号处理和定时。图1所示电路将ADF4351集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)与ADCLK948接口,后者可通过ADF4351的一路差分输出提供多达八路差分、低电压正射极耦合逻辑(LVPECL)输出。
2011-12-21 凌力尔特公司推出高频同步降压型DC/DC转换器LTC3613
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高频、接通时间受控的同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3613,该器件具差分输出电压采样和时钟同步。受控的接通时间和谷值电流模式架构在瞬态事件时可通过提高工作频率以实现非常快速的瞬态响应,从而允许 LTC3613 仅在几个时钟周期内就可从大的负载步进中恢复。其 4.5V 至 24V 的输入范围支持多种应用,其中包括大多数中间总线电压。
2010-10-26 G=1/2的差分输出差动放大器系统
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。
2010-07-16 (多图) 测量差分输出、电流模式数/模转换器(DAC)的线性度
注意:Maxim提供各种精度的电流输出DAC。本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。
2010-05-25 大功率多相降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3856,该器件提供多相 (PolyPhase) 工作模式、差分输出电压采样和集成的锁相环 (PLL) 同步。
2009-11-10 LTC3855 : 具差分输出电压采样、跟踪和锁相环的大功率双路输出多相降压型 DC/DC 控制器
LTC3855具多相工作模式、差分输出电压采样和集成的锁相环 (PLL) 同步。可以并联多达 12 个相位并对其进行异相定时,以最大限度地降低高电流应用 (高达 200A) 的输入和输出滤波要求。差分放大器提供了正端子和负端子的真正远端输出电压采样,从而在出现因过孔、走线和互连线所致的IR损耗时实现了高准确度的稳压。该器件的应用包括高电流 ASIC 和 FPGA 电源、功率分配总线、高功率音频放大器和网络服务器。
2007-09-12 Linear推出差分输出电压采样跟踪和PLL的大功率双输出多相降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司推出具有多相工作、差分输出电压采样和集成式锁相环(PLL)同步功能的双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3811。就大电流应用(高达 200A)而言,多达 12 个相位可以并联和采用不同相的时钟,以最大限度地降低输入和输出滤波要求。
2007-09-11 Linear推出轨至轨输入3GHz全差分ADC驱动器
凌力尔特公司推出高速、低功率、具低失真和低噪声的 ADC 驱动器 LTC6406。该器件具有轨至轨输入级和独立可调的输出共模范围。LTC6406 使用单一 3V 电源,差分输出每边的摆幅为从接近地至 2V。
2007-05-31 精密差分输出仪表放大器应用电路的设计
采用先进技术的模数转换器(ADC)能够接收差分输入信号,能够将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传送给ADC。这种方法提供了显著的性能优势,因为差分信号增加了动态范围,减小了交流声,并且消除了对地噪声。
2007-05-13 为实现单片机采集传感器差分输出的调理电路设计
为了实现单片机采集,本文以实例介绍了传感器差分输出的调理电路设计。并对误差来源进行分析。
2007-04-30 精密差分输出仪表放大器应用电路的设计
采用先进技术的模数转换器(ADC)能够接收差分输入信号,能够将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传送给ADC。这种方法提供了显著的性能优势,因为差分信号增加了动态范围,减小了交流声,并且消除了对地噪声。
2007-01-26 设计精密差分输出仪表放大器的应用电路
采用先进技术的模数转换器(ADC)能够接收差分输入信号,能够将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传送给ADC。这种方法提供了显著的性能优势,因为差分信号增加了动态范围,减小了交流声,并且消除了对地噪声。
2006-09-06 把DAC的输出从单端模式转换到差分模式的电路
le 高速 DAC,比如模拟器件(Analog Devices)公司的 AD9776/78/79 TxDAC 系列,能提供差分输出,但对于低端交流电应用或高精度电平设置应用,配备差分转换电路的单端电流输出 DAC 提供了一种新颖的方法来生成差分波形控制功能。
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