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ADA4896:AD轨道输出放大器详细说明
(2025年12月28日更新)

ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2是单位增益稳定、低噪声、轨道输出、高速电压反馈放大器 mA,1/f噪声为2.4 nV/_Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−80 dBc (2 MHz),可称、低噪声前放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。AD公司专有的新一代SiGe如此高性能的放大器是双极性工艺和创新结构造成的。

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典型性能值

表1提供了典型的增益、元件值和性能参数的参考值,以缩短设计时间,消除不确定性。电源电压为5 V。带宽在200 mV p-p获得小信号输出,压摆率为2 V获得输出阶跃下。请注意,随着增益的增加,小信号带宽会下降,这与增益带宽积的关系是一致的。此外,增益越高,相位余量越大,放大器越稳定。因此,频率响应的峰化随之减小(见图1)。

表一:

图一 小信号频率响应在不同下的响应

可选放大器低噪声增益

图二 利用ADA4896-2和ADG633构建低噪声增益可选放大器驱动低阻负荷

可选放大器支持处理各种输入信号。可选放大器利用反馈环中的开关连接反向输入端。开关电阻会降低放大器的噪声性能,并在反向输入节点增加大量电容。噪用低噪声放大器时,噪声和电容特别麻烦。此外,开关电阻也会引起令人讨厌的非线性增益误差。图2显示了一种用于增益可选放大器的创新开关技术,可以保持ADA4896-2的1 nV/Hz非线性增益误差大大降低了噪声性能。用户还可以选择电容最小的开关来优化电路带宽。在图2所示的电路中使用开关 ADG633实现,配置为S1A和S2A接通,或者S1B和S2B接通。

本例中,当开关S1A和S2A接通时,一级放大器增益为 4;当开关S1B和S2B接通时,一级放大器增益为 2。ADG633的第一组开关放在反馈环的输出端,第二组开关用于某一点(V1或V2)采样时,该点的开关电阻与非线性电阻无关。这样可以减少增益误差,同时保持ADA噪声性能为4896-2。

注意意,输出缓冲器的输入偏置电流将与采样开关一起使用S2A和S2B阻抗导致电路误差。采样开关与电压和温度的关系是非线性的。如果是问题,应该是ADG633未使用的开关(S3B)将偏置电流(见图2)放置在输出缓冲器的反馈路径中。此外,输入放大器的偏置电流会在输出端引起偏移,因增益设置而异。

由于输入放大器和输出缓冲器都是单芯片装置,上述偏移变化可以通过偏置电流的相对匹配来消除。等于一个尺寸RF2与RF电阻与开关之间的差值 S2A串联可以获得更稳定的失调电压。以下推导公式说明,在V采样可产生所需的信号增益,无增益误差。RS表示开关电阻。V可以用同样的方法导出。

公式一注意,如果V如果01产生所需的信号增益,且没有增益误差,则缓冲输出V02也没有增益误差。图3显示电路在V归一化频率响应02处。

图三 V02/VIN的频率响应

医疗超声应用图超声系统概述

图四 简化超声系统功能框图

医疗超声系统是当今广泛使用的最复杂的信号处理系统。超声系统可以向人体发射声后接收和处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血流和组织运动图,并提供高度准确的血流速度信息。图4显示了超声系统的简化功能框图。

超声系统主要包括两种操作:时间增益控制(TGC)操作和连续波(CW)多普勒操作。AD9279将这两种操作的关键设备集成到一个IC可变增益放大器内置8通道(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)以及可编程相位旋转I/Q解调器。关于如何在超声系统中使用AD请参阅9279的详细信息AD9279数据手册。

在超声应用中,ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2用在AD9279 I/Q波多普勒路径在解调器后面。多普勒信号通常是100 Hz到100 kHz范围内。ADA4896-2/ADA4897-1/ADA低本底噪声和高动态范围的4897-2使其成为处理弱多普勒信号的绝佳选择。

ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2提供轨道输出和高输出电流驱动,非常适合电流电压转换器、电流加法器和ADC驱动器。图4所示为AD9279所有8个通道的互连框图。使用放大器ADA4896-2的两级。一级执行电流电压转换,滤波解调过程中产生的高频成分。二级用于汇总多个AD为了提供增益,9279装置的输出电流驱动18位SAR型ADC AD7982。CW从信号路径到输出端的噪声取决于LNA增益、一级求和放大器的选择和RFILT值。要确定转换到输出端的噪声,必须知道有源低通滤波器(LPF)的RA、RFILT和CFILT值。

单个AD92798个通道的典型滤波器值为:RA为100 _,RFILT为500 _,CFILT为2.0 nF;此时可实现100 kHz单极低通滤波AD中国代理器。提高滤波器电阻RFILT,可提高电流电压转换器的增益。滤波器电容器为了保持转弯频率不变CFILT同样的比例应该降低。限制增长幅度的因素是输出摆幅和电流电压转换器的负载驱动能力( 本例使用ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2)。任何放大器的驱动能力都是有限的,只能驱动有限的通道。

AD公司被热门关注的产品型号
LT1260:运算放大器
AD 具停机功能的低成本、三通道 130MHz 电流反馈放大器
LTC2602:精密DAC
AD 采用 8 引脚 MSOP 封装的双通道 16 位轨至轨 DAC
LTC4310:串行总线缓冲器、扩展器和加速度计
AD 可热插拔的 I2C 隔离器
HMC540S:衰减器
AD 1 dB LSB 硅芯片 MMIC 4位数字正电压控制衰减器,0.1 - 8 GHz
ADIS16260:MEMS 陀螺仪
AD 可编程低功耗陀螺仪
ADAS1126:集成式-专用转换器
AD 32通道、24位电流数字ADC
ADUM2210:标准数字隔离器
AD 双通道数字隔离器、5KV
LTM2892:μModule隔离型收发器
AD SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
AD5624:精密DAC
AD 2.7 V至5.5 V、450 μA、轨到轨输出、四通道、12位nanoDAC
AD669:精密DAC
AD 单芯片16位DACPORT
HMC306A:衰减器
AD 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7 - 3.8 GHz
AD7780:精密模数转换器- 20 MSPS
AD 24位、引脚可编程的低功耗Σ?Δ模数转换器
AD5780:精密DAC
AD 可供系统立即使用的18-BIT、±1 LSB INL电压输出DAC
AD7248A:精密DAC
AD 12位DACPORT,采用双缓冲字节加载结构
LT5511:RF混频器
AD 高信号电平上变频混频器
AD7888:精密模数转换器- 20 MSPS
AD 2.7 V至5.25 V、微功耗、8通道、125 kSPS、12位ADC,采用16引脚TSSOP封装
AD8197B:HDMI-DVI开关
AD 具有均衡特性的4:1 HDMI/DVI开关
LT1637:运算放大器
AD 1.1MHz、0.4V/μs Over-The-Top 微功率、轨至轨输入和输出运算放大器
ADG1406:单电源模拟开关和多路复用器
AD 9.5 Ω RON、16通道/差分8通道、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS多路复用器
ADM207E:RS-232-RS-422-RS-485
AD EMI/EMC兼容、±15kV保护、230kBPS、RS-232收发器,内置5个驱动器和3个接收器
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